論文の概要: Directional telecom photons from a chirally coupled quantum dot
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.21452v2
- Date: Fri, 24 Jul 2026 01:40:17 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-27 14:08:31.022593
- Title: Directional telecom photons from a chirally coupled quantum dot
- Title(参考訳): 冷間結合量子ドットからの指向性テレコム光子
- Authors: Kristina Bodiroga, Jacob Ewaniuk, Andrew N. Wakileh, Lucas Rantz, Ivanna M. Boras Vazquez, Dan Dalacu, Philip J. Poole, Robin L. Williams, Xiao-Liu Chu, Nir Rotenberg,
- Abstract要約: キラル量子光マターインタフェースは、非相互量子デバイスの必須構成要素である。
導波路結合型InPマイクロディスクでInAs量子ドットを対向させて生成した,最初の通信帯域におけるカイラル量子インタフェースについて報告する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Chiral quantum light-matter interfaces, where the internal spin state of a quantum emitter determines the direction in which it emits, are essential building blocks of non-reciprocal quantum devices, deterministic quantum logical gates and entanglement generation protocols. Yet, a chiral quantum interface that operates at telecom wavelengths, and is compatible with telecommunication infrastructure and silicon photonics, does not yet exist. Here, we report on an integrated chiral quantum interface in the original telecom band (1260-1360 nm), created by interfacing InAs quantum dots with a waveguide-coupled InP microdisk. We tune the quantum dot transitions through the photonic cavity using a strong magnetic field, observing a peak cavity enhancement of 3.3 and an emission directionality of 0.985, demonstrating the near-ideal chiral quantum coupling required for quantum information processing on integrated photonic devices.
- Abstract(参考訳): 量子エミッタの内部スピン状態が放出される方向を決定するキラル量子光物質界面は、非相互量子デバイス、決定論的量子論理ゲート、絡み合い生成プロトコルの重要な構成要素である。
しかし、テレコム波長で動作し、通信インフラやシリコンフォトニクスと互換性のあるキラル量子インタフェースはまだ存在しない。
本稿では、導波路結合型InPマイクロディスクでInAs量子ドットを対向させて作成した、元の通信帯域(1260-1360nm)におけるカイラル量子インタフェースについて報告する。
強磁場を用いて光子空洞内の量子ドット遷移を調整し,3.3のピーク空洞拡張と0.985の放出方向を観測し,集積フォトニックデバイス上での量子情報処理に必要な準理想的キラル量子カップリングを実証した。
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