大皖新闻讯 12月17日下午,大皖新闻记者从中国科学技术大学获悉巴中塑料管材设备,该校潘建伟、张强等组成的研究团队与济南量子技术研究院、中国科学院半导体研究所等单位作,通过混集成分布式反馈激光器与薄膜铌酸锂光子芯片,成功实现了电泵浦、片上集成的高亮度偏振纠缠源,向集成化量子信息处理迈出重要一步。12月16日,相关成果以“编辑推荐”的形式于发表于《物理评论快报》。
纠缠量子光源是量子信息科学的核心资源之一,广泛应用于量子通信、量子计算和量子精密测量等域。传统纠缠光子源主要基于块状非线晶体或波导,通常需要外加立激光器来实现光泵浦,这大限制了纠缠源的集成度和可扩展。相对于光泵浦,电泵浦方案则通过片上直接注入电流实现非线参量过程,避免了外置激光器的使用,从而提升纠缠源的集成度和扩展。近年来,尽管集成光子平台如硅、氮化硅、铌酸锂等发展迅速,但同时实现高亮度、高集成度的电泵浦纠缠光子源仍面临挑战。
电泵浦偏振纠缠光子源封装示意图
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中国科大研究团队创新地采用分布式反馈激光器与薄膜铌酸锂光子芯片混集成的方案,利用中国科学院半导体研究所牛智川研究员团队开发的780纳米波段分布式反馈激光器,结济南量子技术研究院的集成化双通道参量下转换薄膜铌酸锂光子芯片,终实现了高的自发参量下转换以及片上偏振纠缠态制备。
记者了解到,其中,薄膜铌酸锂光子芯片集成了多模干涉分束器、双通道周期化铌酸锂波导以及偏振旋转束器。通过直流或脉冲电信号泵浦,团队在室温下实现了高亮度的偏振纠缠光子对产生,带宽达到73纳米,该亮度较此前基于氮化硅平台的电泵浦纠缠源提升了6个数量级,带宽提升了1个数量级。
实验结果表明,该纠缠源在多个波长信道下均表现出良好的贝尔态特(保真度大于96%),并具备宽带复用能力,器件尺寸仅为15毫米乘以20毫米,展现出优异的集成度。该器件适用于波分复用的光纤网络量子密钥分发、基于卫星的星地量子通信,以及基于纠缠的量子精密测量等应用场景。
大皖新闻记者 魏鑫鑫 (图片来自中国科大)
编辑 王翠巴中塑料管材设备