集成光量子器件中单光子阻塞新原理揭示
发布时间:2022-07-27

记者从中国科学技术大学了解到,该校郭光灿院士团队邹长铃研究组,提出了在单个光学模式中利用极弱的光学非线性实现光子阻塞的新原理和新方案,并分析了其在集成光学芯片上实现的实验可行性。相关成果日前发表在国际知名期刊《物理评论快报》上。


单光子之间的非线性相互作用是在室温下实现可扩展光量子信息处理的核心资源。然而,受限于材料的非线性极化率和光学损耗,在非线性光学系统中直接观测到单光子级的光子相互作用极为困难,因此传统的单光子产生方法主要依赖于概率性的参量下转换并需要较高的泵浦光功率。


最近,国际上集成非线性光子学的实验研究取得了突飞猛进的发展,以铌酸锂、磷化铟镓等材料为代表的平台已经将光学模式的单光子非简谐度提升到了1%量级,提供了一种在室温下实现弱光量子效应的新途径。例如,通过多个微腔耦合构建多模量子干涉,或者以脉冲激光驱动单个微腔,可以实现单光子的阻塞效应,从而利用集成光子器件从相干激光中过滤出单个光子。但是,这些研究方案所需结构复杂,基于现有实验条件很难实现。此外,单模腔中动力学阻塞的效果较差且物理机制尚不清楚。


针对以上难题,在前期研究工作的基础上,研究组引入光子的频率自由度,提出在单个光学模式中利用两束连续激光控制其动力学演化。通过利用非线性腔对不同频率驱动的非均匀相应,在特定时间精准调控不同光子数态的布居数分布,高保真度地产生亚泊松量子统计光场。基于已报道的集成铌酸锂芯片的实验参数,研究者证明了该方案的实验可行性。


审稿人一致认为,该研究引入了全新的物理机制,揭示了动力学光子阻塞的物理本质,在已报道的相关研究中,是最简单的且消耗了最少的资源。


来源:科学网

机电信息版尾1.png

相关阅读
我国学者在微纳光学领域取得重要进展  
2024-04-15
基于量子干涉的单分子晶体管面世,可用于制造更小更快更节能的新一代电子设备
2024-04-01
“类脑”无线网络可处理数千微芯片数据,为下一代可植入和可穿戴传感器奠定基础
2024-03-25
迄今最快AI芯片拥有4万亿个晶体管,将用于构建大型人工智能超级计算机
2024-03-18
科学家证实交变磁性存在,有望催生新型磁性电子元件
2024-02-18
“芯片心脏”可评估化疗及癌症药物毒性
2024-02-07
新植入设备能记录单神经元数月活动
2024-02-02
54个原子扭成迄今最小最紧密的结
2024-01-26
纠缠五重态首次在室温下实现量子相干,有望促进量子计算和量子传感技术研发
2024-01-18
电池传感领域获进展
2024-01-05
新技术将太赫兹波放大3万多倍,有望推动6G通信变革
2024-01-04
技术将太赫兹波放大3万多倍,有望为6G通信频率商业化带来变革
2023-12-27
金刚石和铌酸锂纳入单一纳米芯片,用于量子器件的新材料组合出现
2023-12-18
新型光子芯片能算出光的最佳形状,有望用于下一代无线系统
2023-12-01
依靠自主创新打造信息产业新生态 龙芯新一代处理器发布
2023-11-30
29岁当教授,著名通信专家尤肖虎当选中国科学院院士
2023-11-24
成都芯谷:发挥产业集群优势 打造电子信息创新主阵地
2023-11-23
芯片上实现光学诱导超导性
2023-11-16
我国科学家实现水-气跨介质高效通信
2023-11-09
开辟新领域:固态热晶体管超高速精确控制热量
2023-11-06