一个薄膜尼酸近红外平台用于复杂化量子节点
Daniel Assumpcao1, Dylan Renaud2, Aida Baradari3
1John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, Cambridge, MA, USA. dassumpcao@g.harvard.edu.
Nature communications
|December 2, 2024
概括
薄膜酸集成光子学为多量子位量子节点提供了可扩展的解决方案. 这个平台可以提高未来量子网络的纠率.
科学领域:
- 量子信息科学是一种量子信息科学.
- 综合光子学 综合光子学
- 材料科学 是一种材料科学.
背景情况:
- 量子网络需要对多量子位节点进行复杂的控制.
- 复杂化量子记忆对于可扩展性至关重要.
- 可见到近红外 (VNIR) 集成光子学可以解决这些挑战.
研究的目的:
- 为量子节点开发一个 VNIR 薄膜基酸盐 (TFLN) 集成光学平台.
- 为了展示量子比特控制和内存多重复合的关键组件.
- 评估平台在提高纠率方面的潜力.
主要方法:
- 用低损耗合器,高灭火开关和高带宽调制器制造一个TFLN平台.
- 证明高效率,CW兼容的频率转移 (>50%在15 GHz).
- 同时控制激光振幅和频率.
主要成果:
- 实现了低损耗合器 (<1dB/面) 和高灭火开关 (>20dB).
- 经过证明的高带宽电光调制器 (>50 GHz).
- 展示了高效率的频率转移和同时激光控制.
结论:
- 该TFLN平台满足大型量子节点的性能和可扩展性要求.
- 该平台可以在纠率上实现两次大小的改进.
- TFLN集成光子是推进量子网络基础设施的可行解决方案.


