Loading...
机构名称:
¥ 1.0

抽象的固态发射器(例如外延量子点)已成为有效,按需源的无法区分光子的领先平台,这是许多光学量子技术的关键资源。为了最大程度地提高性能,这些来源通常在液态氦气温度(〜4 K)下运行,引入了显着的尺寸,重量和功率要求,对于建议的应用可能是不切实际的。在这里,我们通过实验解析了降解性能不可分化的两个不同温度依赖性的声子相互作用,从而使我们可以证明,与光子纳米腔的耦合可以大大提高高达30 K的升高温度相干性,该光子相干性与紧凑型冷冻机相综合。我们得出了一个极性模型,该模型完全捕获了我们实验中观察到的声子的温度依赖性影响,从而提供了预测能力,以进一步通过优化的腔体参数进一步增加未来设备的不可区分性和工作温度。

状态量子发射器运行高达30 K

状态量子发射器运行高达30 KPDF文件第1页

状态量子发射器运行高达30 KPDF文件第2页

状态量子发射器运行高达30 KPDF文件第3页

状态量子发射器运行高达30 KPDF文件第4页

状态量子发射器运行高达30 KPDF文件第5页