論文の概要: Superconducting single-photon detectors for integrated quantum photonics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2605.14829v1
- Date: Thu, 14 May 2026 13:35:48 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-05-15 21:45:34.846671
- Title: Superconducting single-photon detectors for integrated quantum photonics
- Title(参考訳): 集積量子フォトニクスのための超伝導単光子検出器
- Authors: Ilya A. Stepanov, Oksana I. Shmonina, Evgeniy V. Sergeev, Aleksandr S. Baburin, Danila Yu. Ulyanov, Kirill A. Buzaverov, Sergey S. Avdeev, Aleksey B. Kramarenko, Yuri V. Panfilov, Ilya A. Rodionov,
- Abstract要約: 単一光子検出は量子技術の基本的な要件である。
超伝導ナノワイヤ単光子検出器が主要な溶液として登場している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 30.5491665195957
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Single-photon detection possibility is a fundamental requirement for quantum technologies, including communication, computing and sensing. To achieve scalability and practical deployment, increasing attention is being directed toward integration of detectors with photonic integrated circuits, which offer compactness and compatibility with mass production. Superconducting nanowire single-photon detectors have emerged as the leading solution, combining near-unity efficiency, high temporal performance and the ability to be embedded across a wide range of photonic material platforms. In this review we trace the development of integrated superconducting nanowire single-photon detectors from early demonstrations to recent advances, outlining the progress in device architectures, material engineering and integration strategies. We also discuss performance benchmarks, emerging alternative designs, the future opportunities and challenges for this rapidly evolving field.
- Abstract(参考訳): 単一光子検出の可能性は、通信、計算、センシングを含む量子技術の基本的要件である。
スケーラビリティと実用的な展開を実現するため、検出器とフォトニック集積回路の統合に注目が向けられ、小型化と大量生産との互換性を提供する。
超伝導ナノワイヤ単光子検出器は、近ユニティ効率、高時間性能、幅広いフォトニック材料プラットフォームに埋め込まれる能力を組み合わせた先導的なソリューションとして登場した。
本稿では, 初期の実証から最近の進歩まで, 集積型超伝導ナノワイヤ単光子検出器の開発を辿り, デバイスアーキテクチャ, 材料工学, 統合戦略の進展を概説する。
また、パフォーマンスベンチマーク、新しい代替設計、この急速に進化する分野の今後の機会と課題についても論じる。
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