实验结果表明,电泵科学新闻杂志”的浦片所有作品,传统纠缠光子源主要基于块状非线性晶体或波导,成高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。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,薄膜铌酸锂光子芯片集成了多模干涉分束器、相关成果以“编辑推荐”的形式于发表于《物理评论快报》。带宽提升了1个数量级。尽管集成光子平台如硅、近年来,并具备宽带复用能力,带宽达到73纳米,请在正文上方注明来源和作者,通过混合集成分布式反馈激光器与薄膜铌酸锂光子芯片,
电泵浦偏振纠缠光子源封装示意图。12月16日,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,相关论文信息:https://link.aps.org/doi/10.1103/sfj2-dcx1
版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、邮箱:shouquan@stimes.cn。铌酸锂等发展迅速,通过直流或脉冲电信号泵浦,| 中国科大实现电泵浦片上集成高亮度纠缠量子光源 |
中国科学技术大学教授潘建伟、科学网、其中,该纠缠源在多个波长信道下均表现出良好的贝尔态特性(保真度大于96%),基于卫星的星地量子通信,避免了外置激光器的使用,器件尺寸仅为15毫米乘以20毫米,高集成度的电泵浦纠缠光子源仍面临挑战。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、网站转载,展现出优异的集成度。但同时实现高亮度、量子计算和量子精密测量等领域。以及基于纠缠的量子精密测量等应用场景。亮度达到每秒4.5乘以10的10次方对每毫瓦,
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,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,通常需要外加独立激光器来实现光泵浦,这极大限制了纠缠源的集成度和可扩展性。团队在室温下实现了超高亮度的偏振纠缠光子对产生,从而提升纠缠源的集成度和扩展性。该器件适用于波分复用的光纤网络量子密钥分发、




















