华中科大陈学文教授团队在单光子源研究中取得系列进展
基于单光子相互作用的量子逻辑门是组成光量子计算机的基本单元,逻辑门规模的可扩展性(scalability)是实现光量子计算机的关键。“可扩展性”这一要求,对单光子的利用效率设置了极高的阈值:根据量子计算机架构的不同,阈值效率(扣除系统所有损耗,包括探测损耗)为50%或66%。这要求单光子辐射必须要以近乎完美地耦合到单一光场模式中,例如高斯基模,以获得高效使用。针对这一难题,华中科大物理学院陈学文教授与德国马普光学研究所S. Götzinger教授合作提出一种光学天线结构,用于将固态单量子系统的单光子辐射导引到高斯基模中,效率可望达到95%,为满足“可扩展性”的要求提供了一种可行的途径。相关研究成果近日以《Truncated Metallo-Dielectric Omnidirectional Reflector: Collecting Single Photons in the Fundamental Gaussian Mode with 95% Efficiency》为题发表于国际纳米光子学著名期刊ACS Photonics上。 光学天线以95%的效率导引单光子辐射至高斯基模 该工作是基于光子晶体禁带和缺陷波导模式的原理抑制辐射体的大角度辐射、增强其与缺陷波导模式(defect guided mode)耦合从而达到小角度辐射的效果。该结构与各种材料系统和操作条件兼容,具有带宽很宽、对制造缺陷不敏感和与各种固态辐射体兼容等性质。并且此概念可以被应用于可以制造的各种结构和各种光源(如:胶体量子点,氮空位中心和自组装InGaAs量子点)。为了降低了实验上制作的难度,团队成员基于第二禁带,尤其是针对自组装半导体量子点进行了结构优化与实验方案设计。他们的设计是实现单光子源的蓝图,该单光子源能够每秒向单模光纤中传输超过一亿个光子。器件有望用于各种光量子计算机体系,例如玻色子采样器或具有空前数量光子的簇态量子计算机。此外,量子辐射体的单向高斯模式发射为单量子系统间的完美相互作用打开了大门,辐射和吸收在空间上可以完美匹配。我院2018级博生李莞聪和德国马普所Luis Morales-Inostroza博士为共同第一作者,陈学文教授和Stephan Götzinger教授为共同通讯作者。 |




