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QUICK REVIEW

[论文解读] Efficient Photonic Integration of Diamond Color Centers and Thin-Film Lithium Niobate

Daniel Riedel, Hope Lee|arXiv (Cornell University)|Jun 27, 2023
Advanced Fiber Laser TechnologiesPhysics and Astronomy被引用 3
一句话总结

该论文通过机械式拾取与放置方法,实现了含有硅空位(SiV)色心的钻石纳米梁与薄膜铌酸锂(TFLN)波导的高效异质集成。该集成在钻石与TFLN之间实现了平均92±11%的传输效率,相较于垂直方向收集,使光子进入TFLN波导的收集效率提高了10倍,从而实现了具有增强自旋-光子接口的可扩展光子量子电路。

ABSTRACT

On-chip photonic quantum circuits with integrated quantum memories have the potential to radically progress hardware for quantum information processing. In particular, negatively charged group-IV color centers in diamond are promising candidates for quantum memories, as they combine long storage times with excellent optical emission properties and an optically-addressable spin state. However, as a material, diamond lacks many functionalities needed to realize scalable quantum systems. Thin-film lithium niobate (TFLN), in contrast, offers a number of useful photonic nonlinearities, including the electro-optic effect, piezoelectricity, and capabilities for periodically-poled quasi-phase matching. Here, we present highly efficient heterogeneous integration of diamond nanobeams containing negatively charged silicon-vacancy (SiV) centers with TFLN waveguides. We observe greater than 90\% transmission efficiency between the diamond nanobeam and TFLN waveguide on average across multiple measurements. By comparing saturation signal levels between confocal and integrated collection, we determine a $10$-fold increase in photon counts channeled into TFLN waveguides versus that into out-of-plane collection channels. Our results constitute a key step for creating scalable integrated quantum photonic circuits that leverage the advantages of both diamond and TFLN materials.

研究动机与目标

  • 通过将钻石色心与功能化光子平台集成,实现可扩展的片上光子量子电路。
  • 通过将钻石与薄膜铌酸锂(TFLN)结合,克服钻石在非线性光学和可扩展制造方面的局限性。
  • 实现钻石纳米梁中SiV色心与TFLN波导之间高效、低损耗的光子集成,以应用于量子存储和光子电路。
  • 展示一种机械组装的异质集成平台,可保持光学质量并实现高效的光传输。

提出的方法

  • 采用机械式拾取与放置技术,将含有SiV色心的双锥形钻石纳米梁转移至TFLN波导平台。
  • 该集成利用锥形波导结构实现绝热模式转换器,以实现钻石纳米梁与TFLN波导之间的高效模式匹配。
  • 采用有限元时域(FDTD)模拟优化锥形长度并预测传输效率,实现10 µm锥形长度下约98%的效率。
  • 使用COMSOL模拟建模混合波导模式分布,证实了界面处的绝热模式转换。
  • 通过共聚焦和波导耦合收集方案进行光致发光(PL)测量,以比较信号收集效率。
  • 采用功率依赖性和聚焦依赖性PL测量,评估发射体行为及三维空间中发射体的分布。

实验结果

研究问题

  • RQ1是否可以实现钻石纳米梁中SiV色心与TFLN波导之间高效、低损耗的光子集成?
  • RQ2光从钻石经异质界面传输至TFLN的传输效率是多少?
  • RQ3与传统共聚焦收集相比,波导收集在光子收集效率和发射体分辨率方面表现如何?
  • RQ4背景荧光和散射在集成TFLN波导中对信号收集的影响有多大?
  • RQ5与标准共聚焦显微镜相比,使用TFLN波导收集是否能改善三维发射体定位?

主要发现

  • 钻石纳米梁与TFLN波导之间的平均传输效率为92±11%,证明了高效的光传输。
  • 与垂直方向共聚焦收集相比,TFLN波导中的光子计数提高了10倍,表明其具有更高的收集效率。
  • 功率依赖性自相关测量显示,在所有功率水平下g²(0) > 0.5,证实存在少量发射体集合,而非单一发射体。
  • 聚焦依赖性PL图显示,TFLN波导收集能捕获更多光谱跃迁,并比共聚焦收集更好地分辨发射体簇。
  • C/CP配置(共聚焦激发,波导收集)检测到更多发射体,且背景更低、图像更清晰,优于C/C配置。
  • 波导收集通道对背景荧光不敏感,表明在复杂系统中进行三维发射体定位具有优势。

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本解读由 AI 生成,并经人工编辑审核。