研究目的
研究基于嵌入单根纳米线内的多个量子点构建多路复用单光子源以实现高发射率的发展。
研究成果
该研究成功展示了一种多路复用单光子源,其发射速率随量子点数量呈线性增长,为可扩展的多量子点系统实现GHz级单光子发射速率铺平了道路。
研究不足
该研究受到系统空间限制、发射体的调谐范围和线宽的限制。此外,量子点之间的光子介导相互作用可能会影响单光子发射的纯度。
1:实验设计与方法选择:
本研究涉及量子点嵌入式纳米线的外延生长、发射波长的可控调谐以及光子统计特性的测量。
2:样本选择与数据来源:
在图案化InP衬底上生长了嵌入InAsP量子点的InP纳米线。
3:实验设备与材料清单:
采用化学束外延法生长纳米线,使用HeNe激光器进行连续波激发,二极管激光器进行脉冲激发,配备光栅光谱仪、液氮冷却CCD,以及基于光纤的Hanbury-Brown和Twiss配置用于关联测量。
4:实验流程与操作步骤:
生长纳米线后,调节其发射波长,并在脉冲激发条件下测量光子统计特性。
5:数据分析方法:
运用随机建模模拟光子统计特性及再激发过程。
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HeNe laser
Continuous-wave excitation
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Diode laser
Pulsed excitation
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Grating spectrometer
Spectral measurements
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Liquid nitrogen-cooled CCD
Detection for spectral measurements
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Fiber-based tunable filter
Spectral filtering of individual quantum dot emission lines
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Fiber-coupled APDs
Detection in Hanbury-Brown and Twiss configuration
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