单模压缩光生成和用集成光学参数振荡器进行断层扫描
Taewon Park1,2, Hubert Stokowski1, Vahid Ansari1
1Department of Applied Physics and Ginzton Laboratory, Stanford University, Stanford, CA 94305, USA.
Science advances
|March 13, 2024
概括
研究人员开发了一个紧的芯片规模平台,用于产生压缩光,这是一个关键的量子资源. 这种集成的量子光学设备推进了量子传感,计算和通信技术.
科学领域:
- 量子光学就是一个量子光学.
- 综合光子学 综合光子学
- 非线性光学是一种非线性光学.
背景情况:
- 压缩光是先进技术的关键量子资源.
- 传统的产生压缩光的方法往往是庞大而复杂的.
- 集成量子光子学为小型化和效率提供了一条道路.
研究的目的:
- 开发一个单体,芯片规模的平台,以高效地产生压缩的光状态.
- 将必要的量子光学组件集成到单个芯片上.
- 为了展示一个紧的,低功耗的量子光发电系统.
主要方法:
- 在薄膜酸 (TFLN) 反响器中利用非线性 χ(2) 效应.
- 在同一个芯片上集成一个平衡的同源测量子系统.
- 使用第二波生成 (SHG) 进行参数振荡器场生成.
主要成果:
- 实现了0.55分贝的挤压和1.55分贝的反挤压.
- 展示了一个芯片规模的平台,占地1平方厘米.
- 仅需要20毫瓦的输入功率用于场.
结论:
- 开发的TFLN共振器平台使得高效的,芯片规模生成的压缩光.
- 这种综合方法显著减少了尺寸,复杂性和功耗.
- 这项工作是迈向实用,紧的量子光学系统的重要一步.


