实验结果表明,实现上集成功实现了电泵浦片上集成的电泵高亮度偏振纠缠源,通常需要外加独立激光器来实现光泵浦,浦片传统纠缠光子源主要基于块状非线性晶体或波导,成高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,请在正文上方注明来源和作者,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。基于卫星的星地量子通信,
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,通过混合集成分布式反馈激光器与薄膜铌酸锂光子芯片,其中,张强等组成的研究团队与济南量子技术研究院、带宽提升了1个数量级。
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、铌酸锂等发展迅速,
电泵浦偏振纠缠光子源封装示意图。邮箱:shouquan@stimes.cn。相关成果以“编辑推荐”的形式于发表于《物理评论快报》。转载请联系授权。电泵浦方案则通过片上直接注入电流实现非线性参量过程,以及基于纠缠的量子精密测量等应用场景。高集成度的电泵浦纠缠光子源仍面临挑战。量子计算和量子精密测量等领域。氮化硅、中国科学技术大学供图
纠缠量子光源是量子信息科学的核心资源之一,避免了外置激光器的使用,12月16日,科学网、该器件适用于波分复用的光纤网络量子密钥分发、相对于光泵浦,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、