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硅基光子芯片可产生纠缠光子对-lol世界赛押注


在可控模式下,硅基光子芯片接收纠葛光子对,该芯片可以制造量子收发器。 研究论文在NatureCommunications上公开发表。

这个芯片是由加利福尼亚大学圣地亚哥分校开发的,他们把硅基光子芯片配置在温度高效率的舞台上,用电信级低功率二极管激光展开了吸引。 经过一个滤波器,这个芯片每次吸收一对光子都可以产生两个子光子。 一个子光子的频率低于输出光子的频率,另一个子光子的频率低于输出光子的频率,它们的总频率与母光子完全相同。

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硅一般被指出为闪烁性能差的材料,尽管经过了几十年的研究,但硅二极管激光器并不怎么出现。 研究人员说,但是,为了使一个芯片能够接收量子光(例如,部分量子力学特性再次发生矛盾的交替的单光子),我不想在室温下展开制取。 而且,这个芯片可以普遍应用。 实验证明硅是制造光子非常好的材料。

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这个芯片的光变化过程被称为自闪烁的非线性混合(SONM ),已经用很多材料讨论过了,也包括玻璃光纤、晶体、半导体,例如硅。 博士后研究员MarcSavanier说,有时不得不在硅上制作波导和微谐振器,加强特定波长下的透射。 光靠一个硅晶片不能得到高SONM系数,还会产生需要符合拒绝测试数的纠结光子对。 图1示出了该硅基光子芯片的尺寸为315mm,芯片的水平条纹对应于不同的硅基光子光学结构,该结构用于生成并控制光。

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实验使用的结构在芯片中央附近利用CMOS兼容的光刻技术,研究者在芯片中制作模式结构,通过改变吸引发射光子对的牵引光谱强度和施密特数的频率或芯片温度,可以更容首页易地展开回波研究生RanjeetKumar认为,低施密特数的响应,相对于被称为预报观测的类似量子光学特性,器件产生的光子对已经发生了反应,但低施密特数响应于器件产生的光子,每个光子最多一个单一量子研究者在论文中写道,这种控制有助于高维通信。 在这个领域,定点检测器的允许可以通过在小频率范围内构建大施密特数来克服。

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