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Updated: Jun 21, 2026

12:19
Measurement of Quantum Interference in a Silicon Ring Resonator Photon Source
Published on: April 4, 2017
半導体マイクロキャビティの高級フォトンの集束は,半導体マイクロキャビティのマイクロキャビティに集まります
1Experimentelle Physik II, Technische Universität Dortmund, D-44221 Dortmund, Germany.
まとめ
私たちは,半導体マイクロカビティの強い結合体制で光子束を観測しました. この量子集合的行動は,弱い結合体制で消滅し,熱光の予測を裏付けている.
科学分野:
- 量子光学とは,量子光学である.
- 固体物理学 固体物理学とは
- 半導体のマイクロカビエーション
背景:
- 量子力学的に区別がつかない粒子は,光子のように,集団的行動を示す.
- 光場を記述するには,単なる独立した粒子ではなく,光子アセンブリを考慮する必要があります.
研究 の 目的:
- 半導体マイクロキャビティ放射におけるマルチフォトン相関を調査する.
- 高時間解像度の光パルスで数フォトンの束を定量化する.
主な方法:
- 半導体マイクロキャビティからのシングルモード放射を研究した.
- 4位までのマルチフォトン相関を分析した.
- ピコ秒の時間解像度で記録された光子数統計.
主要な成果:
- 強いカップリング体制で観測された光子束.
- フォトンの束は,空洞がレーシングを開始するにつれて,弱い結合体制で減少した.
- 熱光フォトンの零遅延相関関数のn因数予測を検証しました.
結論:
- 集合フォトンの行動は,光場を記述する上で極めて重要です.
- マイクロカビエットのカップリングレジムは,光子相関に大きく影響する.
- 実験結果は,熱光に関する理論的予測と一致しています.

