論文の概要: Pure narrowband photon-pair generation in a monolithic cavity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.04646v1
- Date: Wed, 04 Feb 2026 15:19:15 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-05 19:45:11.587825
- Title: Pure narrowband photon-pair generation in a monolithic cavity
- Title(参考訳): モノリシックキャビティにおける純狭帯域光子対生成
- Authors: Xavier Barcons Planas, Helen M. Chrzanowski, Janik Wolters,
- Abstract要約: フォトニック量子技術は純粋な単一光子の効率的な源を必要とする。
本稿では,高スペクトル・空間純度に最適化されたモノリシックキャビティ内のSPDC単光子源について述べる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Photonic quantum technologies require efficient sources of pure single photons. Here we present a heralded SPDC single-photon source in a monolithic cavity optimized for high spectral and spatial purity. The source heralds single-photons at a wavelength of 1540 nm and a spectral bandwidth of 168 MHz with a maximum heralding efficiency of 84%, while keeping the multi-photon contamination below 3%. The cavity enhancement generates photons mainly in the central cavity mode with 96.2% spectral purity.
- Abstract(参考訳): フォトニック量子技術は純粋な単一光子の効率的な源を必要とする。
本稿では,高スペクトル・空間純度に最適化されたモノリシックキャビティ内のSPDC単光子源について述べる。
光源は1光子を波長1540nm、スペクトル帯域は168MHzで最大遮蔽効率は84%であり、マルチ光子汚染は3%以下である。
キャビティ増強は、主に96.2%のスペクトル純度を持つ中心キャビティモードで光子を生成する。
関連論文リスト
- Optimized Spectral Purity of Heralded Single Photons at the Telecom O-Band [0.0]
チタン酸カリウム結晶の様々な群速度整合条件と対応する最適ポーリング構造を数値解析した。
位相整合コヒーレンス長およびサブコヒーレンス長変調方式を用いたポーリング最適化の結果,603.8nmから887.3nmまでのポンプ波長で99.4%のスペクトル純度を示した。
本研究は,通信Oバンドにおける量子情報応用のための実用的な量子源の開発方法を明らかにするものである。
論文 参考訳(メタデータ) (2025-01-24T03:43:19Z) - Site-Controlled Purcell-Induced Bright Single Photon Emitters in Hexagonal Boron Nitride [62.170141783047974]
六方晶窒化ホウ素(hBN)でホストされる単一光子エミッタは、室温で動作する量子フォトニクス技術にとって必須の構成要素である。
我々はPurcellにより誘導されるサイト制御SPEのためのプラズモンナノ共振器の大規模アレイを実験的に実証した。
我々の結果は、明るく、均一に統合された量子光源の配列を提供し、堅牢でスケーラブルな量子情報システムへの道を開いた。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-05-03T23:02:30Z) - Bright, low-noise source of single photons at 780 nm with improved
phase-matching in rubidium vapor [0.0]
ルビジウム蒸気中の4波長混合に基づく波長可変GHz帯光子を用いた光子を高輝度多重化する実験を行った。
新しい実装では、位相整合性の良い周波数変調方式、単一モード繊維を用いた空間配向法、異なるルビジウム同位体、より高い蒸気セル透過を用いる。
我々の情報源は、20%以上の効率で検出された単一光子、88%のHong-Ou-Mandel干渉可視性、毎秒100キロ秒以上の発生率、100以上の信号-雑音比を発生させ、量子情報に適している。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-01-15T09:05:16Z) - On-chip quantum information processing with distinguishable photons [55.41644538483948]
多光子干渉は光量子技術の中心にある。
そこで本研究では,共振器型集積光子源に必要なスケールで変形した光子を干渉させるのに十分な時間分解能で検出を実装できることを実験的に実証した。
ボソンサンプリング実験において,非イデアル光子の時間分解検出がエンタングル操作の忠実度を向上し,計算複雑性の低減を図ることができることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-10-14T18:16:49Z) - High quality entanglement distribution through telecommunication fiber
using near-infrared non-degenerate photon pairs [73.4643018649031]
都市環境では、電気通信光ファイバー(ITU G.652D標準に準拠している)の形での量子チャネルが利用可能である。
我々は、キャンパス型通信において、近赤外域(NIR)で調製された絡み合った光子が正常に伝送可能である可能性を検討する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-09-09T03:23:11Z) - Ultrabright and narrowband intra-fiber biphoton source at ultralow pump
power [51.961447341691]
高輝度の非古典的な光子源は、量子通信技術の鍵となる要素である。
ここでは,中空コアファイバ内の低温原子の光密度アンサンブルに自発4波混合を用いることで,狭帯域非古典光子対の生成を実証する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-08-10T09:04:15Z) - Tunable quantum photonics platform based on fiber-cavity enhanced single
photon emission from two-dimensional hBN [52.915502553459724]
本研究では, 化学気相蒸着により成長する多層hBNの欠陥中心と繊維系ファブリペロキャビティからなるハイブリッドシステムを提案する。
キャビティファンネリングにより, 最大50倍, 等強度のライン幅狭帯域化を実現した。
我々の研究は、実用的な量子技術において、繊維ベースのキャビティと結合した2次元材料を配置する上で重要なマイルストーンとなる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-06-23T14:20:46Z) - Near-ideal spontaneous photon sources in silicon quantum photonics [55.41644538483948]
集積フォトニクスは量子情報処理のための堅牢なプラットフォームである。
非常に区別がつかず純粋な単一の光子の源は、ほぼ決定的か高い効率で隠蔽されている。
ここでは、これらの要件を同時に満たすオンチップ光子源を実証する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-05-19T16:46:44Z) - High spectro-temporal purity single-photons from silicon micro-racetrack
resonators using a dual-pulse configuration [0.0]
分光時間純度の高い単一光子は、量子フォトニクス技術にとって必須の資源である。
従来のマイクロレーストラック共振器とエンジニアリングされたデュアルポンプパルスを用いて98.0+-0.3%の分光時間純度を持つ単一光子を実験的に生成・観察した。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-04-27T20:46:06Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。