女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

利用薄膜鈮酸鋰調制器實現了片上單光子頻率偏移和帶寬壓縮

中科院半導體所 ? 來源:LightScienceApplications ? 作者:Light新媒體 ? 2022-11-22 10:16 ? 次閱讀

導讀

光子作為一種常見的量子信息載體,在量子科學和技術中起到了關鍵作用。相較于電信號,光的一個特殊優勢在于它有極大的帶寬。每個光子可以有不同的顏色(也就是頻率)和頻域形態。操控它們對量子信息有重要意義。但是,量子光譜操控是一個極難的任務,因為改變光子的頻率意味著改變它的能量。

而在集成光子芯片上完成這個任務更是難上加難。近日,哈佛大學MarkoLon?ar團隊利用薄膜鈮酸鋰調制器實現了片上單光子頻率偏移和帶寬壓縮。這一研究對片上量子光譜操控有重要意義,對量子計算、量子通訊和網絡有著實際應用前景。

0649b6b6-698b-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖一:通過薄膜鈮酸鋰集成電光調制器改變單光子顏色

背景和原理

時間和頻率是不可分割的。光同時有波動性和粒子性。作為波,它的相位隨著時間在進行周期性的變化,而這個變化的速度就是光的頻率, 而它也決定了光的顏色。

如圖2所示,給一個光子施加一個隨著時間線性變化的相位就像在加速或者減慢它的震動。這樣就直接導致了該光子的頻率變化。類似的,如果我們給一個光子施加非線性相位變化,光子就像看到了一個時間上彎曲的透鏡,它的頻率形態就可以被壓縮或者展寬。

067e457a-698b-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖二:動態相位調制可以控制光子頻率和帶寬

此類基于電光調制的光譜控制已被廣泛應用于超快光學中。但它們在集成芯片上卻很少被展示,尤其在量子領域。這是因為施加動態相位需要一個重要的器件—電光相位調制器。然而,主流集成光學材料,比如硅和氮化硅,缺乏電光性質,從而無法實現高速、低損耗電光調制。

近年來,薄膜鈮酸鋰逐漸成為一種新型集成光學材料。此材料有良好的的非線性和電光效應,非常適于量子和非線性應用。此前基于此平臺研發出了遠超傳統器件的高性能電光調制器。這些調制器具有體積小,帶寬高,低電壓等優勢。

近日,研究者引用“雙通”的新設計 (圖一)進一步優化了薄膜鈮酸鋰相位調制器,使其高頻半波電壓大大降低。此器件讓研究者得以高效控制單光子頻率,用千兆赫茲微波調制實現太赫茲光子頻率偏移。此外,研究者還使用時間透鏡原理展示了單光子帶寬壓縮。

實驗過程和結果

在實驗中,研究人員首先產生脈沖孿生光子對 (紅外波段),然后將它們分開,取其中的一個光子并讓其通過集成調制器。通過在調制器上施加正弦微波信號并且將其與光子同步(圖三),研究人員完成了高達±641 GHz的頻率偏移。這是現有基于電調控的最大的單光子頻率偏移。

068e39a8-698b-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖三:單光子頻率偏移。當光子被同步到調制信號上升沿時,光子會產生藍移;反之會產生紅移

為了驗證這個方法能保留光子的其他量子性質,研究人員進一步進行了Hong-Ou-Mandel (HOM) 干涉實驗。HOM干涉是指當兩個完全一樣的光子在一個分光鏡相遇,它們一定會從同一個出口出來。當兩個光子顏色不同時, 它們無法產生干涉現象。

然而,當實驗者對其中一個光子施加頻率調控后,這兩個光子變成了同樣的顏色,從而產生了高可見度量子干涉(圖四)。此實驗驗證了該操控方法適用于量子應用。

06bd53c8-698b-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖四:通過頻率調控可以讓兩個不同顏色的單光子發生量子干涉

此外,研究人員使用同一個調制器,利用時間透鏡的原理,展示了單光子帶寬壓縮。通過給光子施加合適的色散,并將它同步到調制信號的波谷,實驗者將一個6.55 nm帶寬的單光子壓縮到了0.35 nm,超過18 倍壓縮率。

0703b2a0-698b-11ed-8abf-dac502259ad0.png

五:同樣的集成電光調制器可以實現時間透鏡從而壓縮單光子帶寬

對單光子的頻譜操控在量子網絡中有著重要意義。這是因為不同的量子光源或者量子儲存器往往有不同的頻率和帶寬。如果想要連接它們并達到高效信息交換,它們的頻率和帶寬必須同步。

總結和展望

在這項工作中,研究人員利用新型薄膜鈮酸鋰調制器完成了創紀錄的片上單光子頻率操控。該器件體積小、性能高。最重要的是,它能高密度地和其它重要器件(例如單光子源,單光子探測器,微腔等)集成在同一個芯片上,從而完成更復雜和有挑戰性的量子操控。后續研究者將進一步開展頻域量子信息處理的研究,并且探索它們在量子計算和量子網絡的相關應用。






審核編輯:劉清

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 調制器
    +關注

    關注

    3

    文章

    889

    瀏覽量

    46012
  • 電信號
    +關注

    關注

    1

    文章

    842

    瀏覽量

    20983
  • 光子芯片
    +關注

    關注

    3

    文章

    101

    瀏覽量

    24726

原文標題:集成芯片上操控單光子頻率

文章出處:【微信號:bdtdsj,微信公眾號:中科院半導體所】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    光庫科技OFC 2025熱點前瞻

    光庫科技將于全球光通信盛會OFC 2025(4月1日-3日)期間,首次展出其400 Gbps/lane薄膜調制器芯片。
    的頭像 發表于 03-28 09:45 ?409次閱讀

    光庫科技薄膜相干驅動調制器批量出貨

    光庫科技96 GBaud和130 GBaud薄膜(TFLN)相干驅動調制器(CDM)產品現已實現
    的頭像 發表于 03-27 13:43 ?272次閱讀

    光庫科技AM70超高速薄膜調制器批量出貨

    光庫科技自主研發的AM70超高速薄膜(TFLN)調制器正式進入規模量產階段,并開始向全球客戶批量交付。
    的頭像 發表于 03-25 10:09 ?460次閱讀

    集成電路和光子集成技術的發展歷程

    本文介紹集成電路和光子集成技術的發展歷程,并詳細介紹
    的頭像 發表于 03-12 15:21 ?588次閱讀
    集成電路和<b class='flag-5'>光子</b>集成技術的發展歷程

    我國光子毫米波雷達技術取得突破性進展

    的應用奠定堅實基礎。 據悉,該芯片基于兼容CMOS工藝的4英寸薄膜平臺設計,實現
    的頭像 發表于 02-06 09:42 ?339次閱讀
    我國<b class='flag-5'>光子</b>毫米波雷達技術取得突破性進展

    調制頻率帶寬之間的關系

    在現代通信系統中,調制技術是實現信息傳輸的關鍵環節。調制是將信息信號(如音頻、視頻或數據)與載波信號結合的過程,以便在信道中傳輸。調制頻率
    的頭像 發表于 01-21 09:30 ?1634次閱讀

    Bias-Tee供電與寬帶有源器件 (放大器、光電探測調制器、直調激光

    帶寬,依賴于其響應速度和靈敏度;同時需要考慮其供電方式及信號傳輸,以確保在所需的工作頻帶內提供足夠的增益,以適應不同的信號產生和測量需求。(1)光調制器調制器利用光的物理特性來控
    發表于 01-20 15:24

    電光調制器迎來新突破,PZT薄膜材料助力AI通信需求

    近日,相關團隊研發出了一種基于鋯鈦鉛(PZT)薄膜的超小型電光調制器。該調制器憑借PZT材料的優異性能,實現
    的頭像 發表于 01-17 11:23 ?1255次閱讀
    電光<b class='flag-5'>調制器</b>迎來新突破,PZT<b class='flag-5'>薄膜</b>材料助力AI通信需求

    等離子體電光調制器研究與應用文獻

    昊量光電新推出基于表面等離子體激元(SPP)和硅光子集成技術的高速等離子體電光調制器,高帶寬可達145GHz,可被廣泛用于通信,量子,測試測量等領域,不僅提供帶寬70GHz-145GH
    的頭像 發表于 12-20 14:39 ?619次閱讀

    高壓放大器在晶體和薄膜的周期極化研究中的應用

    實驗名稱:晶體和薄膜的周期極化研究 測試設備:高壓放大器、函數發生、高壓探針臺、波雙通道示波器等。 實驗過程: 圖1:
    的頭像 發表于 12-17 11:06 ?403次閱讀
    高壓放大器在<b class='flag-5'>鈮</b><b class='flag-5'>酸</b><b class='flag-5'>鋰</b>晶體和<b class='flag-5'>薄膜</b>的周期極化研究中的應用

    高速調諧窄線寬激光

    展示一種鎖定在異質集成的-大馬士革氮化硅微諧振模式的電光可調諧混合集成激光自注入
    的頭像 發表于 11-20 10:36 ?562次閱讀
    高速調諧<b class='flag-5'>鈮</b><b class='flag-5'>酸</b><b class='flag-5'>鋰</b>窄線寬激光<b class='flag-5'>器</b>

    Δ‐Σ調制器電路這個原理是什么?

    Δ‐Σ調制器電路這個原理是什么,可以幫忙分析一下不/
    發表于 09-11 07:05

    玻色量子出席2024產業創新生態大會

    舉辦。會議聚焦產業及學術主題,來自世界各地產業和學術界的領先專家共聚一堂,分享領域最
    的頭像 發表于 09-03 11:25 ?1074次閱讀

    調制器在通信系統中有哪些應用場景

    調制器在通信系統中扮演著至關重要的角色,它通過將低頻信號調制到高頻載波實現信號的頻譜搬移、提高了信號的傳輸效率和抗干擾能力,從而拓展
    的頭像 發表于 08-09 15:12 ?2953次閱讀

    數字調制系列:IQ調制器特性

    常見的數字調制方式,并解釋為什么經過IQ調制器帶寬會翻倍的原因。
    發表于 06-18 09:26 ?0次下載