我國(guó)研究團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)混合集成光量子學(xué)芯片
中國(guó)科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所、中科院物理研究所研究人員合作,實(shí)現(xiàn)基于III-V族量子點(diǎn)確定性量子光源和CMOS兼容碳化硅的混合集成光量子學(xué)芯片。
此外,研究團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)和制備了分束比為50:50的4H-SiC 1×2 MMI器件(圖1d和e),通過光纖分別收集兩個(gè)光柵耦合器的光致發(fā)光譜信號(hào)并傳輸?shù)焦庾V儀中,上下光柵相同的計(jì)數(shù)率顯示了MMI器件50/50功率分束比(圖2a和b)。在對(duì)確定性單光子二階關(guān)聯(lián)函數(shù)的片上實(shí)驗(yàn)測(cè)量中,研究人員分別通過連續(xù)波激光器和脈沖激光器激勵(lì),在零延時(shí)處測(cè)得了g(2)(0) = 0.20 ± 0.03和g(2)(0) = 0.12 ± 0.02,低于經(jīng)典極限(0.5),表明了光子的反聚束現(xiàn)象(圖2c和d)。該工作成功地在晶圓級(jí)4H-SiC光子芯片上實(shí)現(xiàn)QD確定性單光子源的混合集成,并實(shí)現(xiàn)了對(duì)確定性單光子二階關(guān)聯(lián)函數(shù)的片上實(shí)驗(yàn)測(cè)量,為實(shí)現(xiàn)同時(shí)具有確定性單光子源的CMOS兼容的快速可重構(gòu)量子光子電路提供了一種新的解決方案和研究思路。 ![]() 圖2. (a)和(b)是分別從頂部和底部光柵耦合器上采集的量子點(diǎn)光致發(fā)光譜(PL),插圖分別顯示了MMI器件針對(duì)量子點(diǎn)激子發(fā)光峰(X)的二維PL掃描圖,其中的標(biāo)尺長(zhǎng)度為8 μm;(c)和(d)為從分離的兩個(gè)光柵耦合器中收集的激子光子的歸一化二階空間互相關(guān)函數(shù),分別在連續(xù)波激光激勵(lì)條件下(c)和脈沖激光激勵(lì)條件下(d)測(cè)量 相關(guān)研究工作得到國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、上海市科委啟明星項(xiàng)目、中科院前沿科學(xué)重點(diǎn)資助項(xiàng)目等的支持。 論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lpor.202200172 |

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