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Updated: Jan 8, 2026

07:55
Fabrication of Surface Acoustic Wave Devices on Lithium Niobate
Published on: June 18, 2020
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压缩光生成在定期极化的薄膜酸波导中
Xiaodong Shi1,2, Angela Anna Baiju1,3,4, Xu Chen5
1A*STAR Quantum Innovation Centre (Q.InC), Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapore, 138634, Singapore.
Nanophotonics (Berlin, Germany)
|December 22, 2025
概括
研究人员展示了芯片上的宽带真空挤压,使用薄膜酸 (TFLN) 进行量子增强传感. 这一突破使得在电信波长上运行的紧且可扩展的光子量子系统成为可能.
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
- 材料科学是一种材料科学.
背景情况:
- 压缩的光状态对于量子增强的传感和量子信息处理至关重要.
- 集成的压缩光源对于紧且可扩展的光子量子系统至关重要.
研究的目的:
- 为了证明芯片上的宽带真空挤压在电信波长.
- 为了利用薄膜酸 (TFLN) 平台,实现高效的压缩光发电.
主要方法:
- 集成周期极化酸 (PPLN) 纳米光子波导与低损耗边缘合器.
- 使用双层逆缩和SU-8聚合物波导来进行纤维与芯片的合.
- 同体检测测量测量挤压水平.
主要成果:
- 实现了1.4dB的光纤到芯片合损失和4.0dB的总同型检测损失.
- 使用集成设备测量了1.4dB的挤压水平.
- 在一个更高效的波导中推断出在62μW的功率下,芯片上的挤压水平约为10dB.
结论:
- 该TFLN平台显示了高效和可扩展的压缩光发电的巨大潜力.
- 开发的集成设备是未来光子量子技术的一个有前途的组件.
- 进一步优化波导设计和合可以提高挤压性能.

