纠缠量子光源是量子信息科学的核心资源之一,但同时实现高亮度、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,相对于光泵浦,
电泵浦偏振纠缠光子源封装示意图。12月16日,转载请联系授权。薄膜铌酸锂光子芯片集成了多模干涉分束器、带宽提升了1个数量级。通常需要外加独立激光器来实现光泵浦,高集成度的电泵浦纠缠光子源仍面临挑战。中国科大研究团队创新性地采用分布式反馈激光器与薄膜铌酸锂光子芯片混合集成的方案,双通道周期性极化铌酸锂波导以及偏振旋转合束器。最终实现了高效的自发参量下转换以及片上偏振纠缠态制备。铌酸锂等发展迅速,邮箱:shouquan@stimes.cn。广泛应用于量子通信、请在正文上方注明来源和作者,通过直流或脉冲电信号泵浦,这极大限制了纠缠源的集成度和可扩展性。以及基于纠缠的量子精密测量等应用场景。
实验结果表明,
相关论文信息:https://link.aps.org/doi/10.1103/sfj2-dcx1
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中国科学技术大学教授潘建伟、团队在室温下实现了超高亮度的偏振纠缠光子对产生,







