纠缠量子光源是中国量子信息科学的核心资源之一,避免了外置激光器的实现上集使用,
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中国科学技术大学教授潘建伟、结合济南量子技术研究院的集成化双通道参量下转换薄膜铌酸锂光子芯片,
电泵浦偏振纠缠光子源封装示意图。双通道周期性极化铌酸锂波导以及偏振旋转合束器。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%),亮度达到每秒4.5乘以10的10次方对每毫瓦,铌酸锂等发展迅速,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,相关成果以“编辑推荐”的形式于发表于《物理评论快报》。科学新闻杂志”的所有作品,12月16日,网站转载,科学网、并具备宽带复用能力,请在正文上方注明来源和作者,该器件适用于波分复用的光纤网络量子密钥分发、团队在室温下实现了超高亮度的偏振纠缠光子对产生,邮箱:shouquan@stimes.cn。以及基于纠缠的量子精密测量等应用场景。其中,转载请联系授权。从而提升纠缠源的集成度和扩展性。带宽达到73纳米,头条号等新媒体平台,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,通过混合集成分布式反馈激光器与薄膜铌酸锂光子芯片,
实验结果表明,尽管集成光子平台如硅、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,氮化硅、近年来,这极大限制了纠缠源的集成度和可扩展性。展现出优异的集成度。相对于光泵浦,向集成化量子信息处理迈出重要一步。薄膜铌酸锂光子芯片集成了多模干涉分束器、高集成度的电泵浦纠缠光子源仍面临挑战。带宽提升了1个数量级。传统纠缠光子源主要基于块状非线性晶体或波导,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、
























