多站点控制的量子点的空间量子干扰景观与扩展光子腔模式相结合
Jiahui Huang1,2, Alessio Miranda3, Wei Liu1
1Mesoscopic Optics and Quantum Electronics Laboratory, Department of Electrical and Computer Engineering, University of California, 420 Westwood Plaza, Los Angeles, CA 90095 USA.
概括
我们观察到光子晶体 (PhC) 腔中量子点 (QD) 排放的空间排斥,由QD位置和光物质相互作用控制. 这一发现为集成量子光子电路提供了新的可能性.
科学领域:
- 量子光学就是一个量子光学.
- 材料科学 是一种材料科学.
- 纳米光子学 纳米光子学
背景情况:
- 在光子晶体 (PhC) 中嵌入的量子点 (QD) 对集成量子光子电路具有前景.
- 光子结构可以通过珀塞尔效应或强光物质相互作用来修改QD发射.
- 由于随机QD定位,光子状态对QD辐射的空间影响未被充分研究.
研究的目的:
- 为了研究PhC腔中的现场控制的QD产生的激子排放的空间特征.
- 探索光子状态对 QD 辐射空间分布的影响.
- 了解量子干扰在这些系统中的作用.
主要方法:
- 使用嵌入在光子晶体 (PhC) 腔中的现场控制量子点 (QD).
- 使用微光发光的极化成像来分析空间辐射模式.
- 基于光子模式内的受控QD位置,研究取决于解调的空间排斥效应.
主要成果:
- 观察到QD刺激子排放的取决于调节的空间排斥.
- 证明了受控制的QD位置影响的激子发射的空间特征.
- 将这种效应归因于QD衰变通道和空间扩展腔模式之间的量子干扰.
结论:
- 在量身定制的PhC结构中,现场控制的QD表现出空间发射特征.
- 量子干扰在观察到的空间排斥中起着关键作用.
- 这种集成使空间分布的单光子源和量子技术的光子开关的开发成为可能.


