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單光子芯片
Sparrow單光子芯片是一種確定性產生單光子的**技術。它是基于超精確的砷化鎵量子點結構,當外部激光激發時將產生單光子。量子點發出的光子由納米光子波導收集。按需光子流隨后被定向到一個出耦合光柵,該光柵垂直地從芯片上發射光子。獲得高純度和一致的單一光子, 芯片必須冷卻到低于6 K.
Specifications | |||
Quantity | Sparrow 芯片20197 | Lodahl best Lap Chip 20192,3 | Sparrow 芯片2020 目標 |
單光子純度(1-g(2)(0)) | 95-98% | 98% | 98% |
單光子相干不可分辨性 | 60-90% | 待出版公布 | >90% |
光纖中的單光子效率 | 1.3 MHz | 待出版公布 | >20 MHz |
發射波長 | 910-950 nm | 910-950 nm | 910-950 nm |
激發波長 | 800-960 nm | 共振激發 | 800-960 nm |
工作溫度 | < 6 K | 1.6 K | < 6 K |
勵磁電源 | Typ. 1-4 μW | Typ. 1-4 μW | Typ. 1-4 μW |
激勵脈沖寬度(推薦) | 10-30ps | 25 ps | 10-30ps |
衰減時間 | Typ. 500 ps | Typ. 500 ps | Typ. 500 ps |
•Sparrow單光子源(SPS)自由空間組件提供了封裝在外殼中的SPS芯片,該芯片允許與大多數標準低溫設置集成,并且有一個窗口可以進行可視檢查,允許激光信號的輸入和輸出。芯片的工作溫度為0- 6k,必須將外殼置于低溫恒溫器中才能獲得。外殼是開放的,帶有用于激勵芯片和收集SPS信號的直接光學通路。激勵源的波長必須為800-960 nm。芯片相對于外殼對齊,這樣激發和發射都可以垂直于外殼。圖2顯示了組件周圍的典型光學設置。
•圖3所示。SPS芯片的自由空間外殼。芯片放置在金屬板上,允許與低溫恒溫器耦合。在自由空間版本中,透明的上蓋允許光信號的輸入和輸出。芯片被放置在一個相對于外殼窗口的角度,允許通過與外殼垂直的相同光路進出耦合。
Sparrow芯片將在2020年推出光纖耦合版本。單光子源(SPS)光纖耦合組件為外殼中的SPS芯片提供一個單模光纖用于輸入,另一個光纖用于輸出信號。芯片放置在一個熱錨,允許集成與大多數標準的低溫設置。在這種設置是不可能的視覺檢查芯片和所有集成芯片是通過錐形光纖。與自由空間版本的區別是在光纖耦合版本中,與芯片的光耦合是通過光纖耦合實現的。我們注意到,如圖4所示的光纖耦合芯片的光學設置也是必需的。