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Updated: Jun 5, 2025

07:51
Fabrication of Silica Ultra High Quality Factor Microresonators
Published on: July 2, 2012
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对于芯片内腔量子电动力学而言,杆和裂光子晶体微环
Xiyuan Lu1,2, Feng Zhou1,2, Yi Sun1,2
1Microsystems and Nanotechnology Division, Physical Measurement Laboratory, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899, USA.
Nanophotonics (Berlin, Germany)
|December 5, 2024
概括
研究人员开发了新的光子晶圆设计,用于增强光物质相互作用的空腔量子电动力学 (cQED). 这些新的结构提供了高质量因素和小模式体积,对于固态cQED应用至关重要.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 量子技术 量子技术 是一个量子技术.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 微/纳米空洞对于增强空洞量子电动力学 (cQED) 中的轻物质相互作用至关重要.
- 低声画廊模式 (WGM) 共振器提供高质量因素 (Q),但有限的模式体积 (V).
- 光子晶体 (PhC) 腔提供较小的V,但要求严格的设计和制造控制高Q.
研究的目的:
- 引入新的光子晶环 (PhCR) 设计,将WGM和PhC的优势结合起来,用于cQED.
- 开发用于固态cQED应用的传统单元电池的PhCR.
- 为了实现增强的模式限制,并保持高的Q因子在PhCRs.
主要方法:
- 设计和模拟两个新的PhCR几何形状:"棒"和""单元细胞.
- 分析Q因子,模式体积 (V) 和WGM合特性.
- 评估与量子节点 (例如量子点,旋转) 集成的适用性.
主要成果:
- 杆式和式PhCR都显示出高的Q因子和保存的WGM合.
- 杆PhCR通过缺陷定位显示了额外的~10倍的V减少.
- 裂PhCR显示共存的基本和二次PhC模式,具有高Q和良好的合.
结论:
- 新的棒和孔PhCR设计适用于固态cQED.
- 这些PhCR为高Q/V微腔提供了一个有前途的平台.
- 这些设计很容易制造,促进了cQED的研究.

