Quantum dot-based indistinguishable and entangled photon sources at telecom wavelengths (Q84319)

From EU Knowledge Graph
Jump to navigation Jump to search
Project Q84319 in Poland
Language Label Description Also known as
English
Quantum dot-based indistinguishable and entangled photon sources at telecom wavelengths
Project Q84319 in Poland

    Statements

    0 references
    791,553.0 zloty
    0 references
    175,962.23 Euro
    13 January 2020
    0 references
    791,553.0 zloty
    0 references
    175,962.23 Euro
    13 January 2020
    0 references
    100.0 percent
    0 references
    1 July 2018
    0 references
    28 March 2021
    0 references
    POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
    0 references
    0 references

    54°24'47.23"N, 18°32'5.06"E
    0 references
    Project goal is to investigate experimentally possibility of generation indistinguishable photons and entangled photon pairs from epitaxial quantum dots (QDs) integrated into optimized photonic structures (from TU Berlin) emitting at telecom wavelengths (1.3-1.55) µm. These states are crucial for implementation of advanced quantum computation and communication schemes (e.g., quantum repeater) in the NIR in order to bring them closer to practical limits (compatibility with existing fiber networks or silicon photonics). For the project strain-engineered GaAs- and InP-based QDs will be used. To demonstrate and optimize indistinguishability of consecutive photons two-photon interference will be measured. For polarization entanglement biexciton-exciton cascade with external control of fine structure splitting will be tested by cross-correlation measurements in various polarization bases and quantum tomography of two-photon state. The key experiments will be specially set for IR detection. (Polish)
    0 references
    Project goal is to investigate experimentally possible of generation indistinguishable photons and entangled photon pairs from epitaxial quantum dots (QDS) integrated into optimised photonic structures (from TU Berlin) emitting at telecom wavelengths (1.3-1.55) µm. These states are crucial for implementation of advanced quantum computation and communication schemes (e.g., quantum repeater) in the NIR in order to bring them closer to practical limits (compatibility with existing fiber networks or silicon photonics). For the project strain-engineered GaAs- and InP-based QDS will be used. To demonstrate and optimise indistinguishability of consecutive photons two-photon interference will be measured. For polarisation entanglement biexciton-exciton cascade with external control of fine structure splitting will be tested by cross-correlation measurements in various polarisation bases and quantum tomography of two-photon state. The key experiments will be specially set for IR detection. (English)
    14 October 2020
    0.2910522731153867
    0 references
    L’objectif du projet est d’étudier la possibilité expérimentale de génération de photons indiscernables et de paires de photons enchevêtrés à partir de points quantiques épitaxiaux (QD) intégrés dans des structures photoniques optimisées (de TU Berlin) émettant aux longueurs d’onde des télécommunications (1,3-1,55) µm. Ces états sont cruciaux pour la mise en œuvre de systèmes avancés de calcul quantique et de communication (par exemple, répéteur quantique) dans le NIR afin de les rapprocher des limites pratiques (compatibilité avec les réseaux de fibres existants ou la photonique au silicium). Pour le projet, on utilisera des QD à base de GaAs et d’InP. Pour démontrer et optimiser l’indiscernabilité des photons consécutifs, les interférences à deux photons seront mesurées. Pour l’enchevêtrement de polarisation, la cascade biexciton-Exciton avec contrôle externe du fractionnement de structure fine sera testée par des mesures de corrélation croisée dans diverses bases de polarisation et par tomographie quantique de l’état de deux photons. Les expériences clés seront spécialement définies pour la détection IR. (French)
    30 November 2021
    0 references
    Ziel des Projektes ist es, experimentell mögliche Generierung nicht unterscheidbarer Photonen und verschränkter Photonenpaare aus epitaxialen Quantenpunkten (QDs) zu untersuchen, die in optimierte photonische Strukturen (von der TU Berlin) integriert sind, die bei Telecom-Wellenlängen (1.3-1,55) µm emittieren. Diese Zustände sind entscheidend für die Implementierung fortgeschrittener Quantenberechnungs- und Kommunikationsschemata (z. B. Quantenrepetition) im NIR, um sie den praktischen Grenzen (Kompatibilität mit bestehenden Fasernetzen oder Siliziumphotonik) näher zu bringen. Für das Projekt werden Stamm-engineered GaAs- und InP-basierte QDs verwendet. Um die Ununterscheidbarkeit aufeinanderfolgender Photonen zu demonstrieren und zu optimieren, werden zwei Photonen-Interferenzen gemessen. Zur Polarisationsverschränkung werden Biexciton-Exciton-Kaskade mit externer Kontrolle der Feinstrukturspaltung durch Kreuzkorrelationsmessungen in verschiedenen Polarisationsbasen und Quantentomographie des Zwei-Photonen-Zustandes getestet. Die wichtigsten Experimente werden speziell für die IR-Erkennung festgelegt. (German)
    7 December 2021
    0 references
    Projectdoel is om experimenteel mogelijk van generatie niet-onderscheidbare fotonen en verstrengelde fotonparen van epitaxiale kwantumpunten (QD’s) geïntegreerd in geoptimaliseerde fotonische structuren (van de TU Berlin) die uitzenden op telecomgolflengten (1,3-1,55) µm te onderzoeken. Deze staten zijn cruciaal voor de implementatie van geavanceerde kwantumberekenings- en communicatieschema’s (bv. kwantumrepeater) in het NIR om ze dichter bij de praktische grenzen te brengen (verenigbaarheid met bestaande glasvezelnetwerken of siliciumfotonica). Voor het project wordt gebruik gemaakt van GaAs- en InP-gebaseerde QD’s. Om de niet-onderscheidbaarheid van opeenvolgende fotonen te demonstreren en te optimaliseren, worden twee fotoneninterferentie gemeten. Voor polarisatie verstrengeling biexciton-Exciton cascade met externe controle van fijne structuur splitsen zal worden getest door kruiscorrelatie metingen in verschillende polarisatie bases en kwantum tomografie van twee foton toestand. De belangrijkste experimenten zullen speciaal worden ingesteld voor IR-detectie. (Dutch)
    16 December 2021
    0 references
    L'obiettivo del progetto è quello di indagare Sperimentalmente possibile di generazione di fotoni indistinguibili e coppie di fotoni impigliati da punti quantici epitassiali (QD) integrati in strutture fotoniche ottimizzate (da TU Berlin) che emettono alle lunghezze d'onda delle telecomunicazioni (1,3-1,55) µm. Questi stati sono cruciali per l'implementazione di schemi avanzati di calcolo quantistico e di comunicazione (ad esempio, ripetitore quantistico) nel NIR al fine di avvicinarli ai limiti pratici (compatibilità con le reti di fibre esistenti o fotonica al silicio). Per il progetto verranno utilizzati QD basati su GaAs e InP. Per dimostrare e ottimizzare l'indistinguibilità dei fotoni consecutivi verranno misurate le interferenze a due fotoni. Per polarizzazione entanglement biecciton-Exciton cascata con controllo esterno di fine struttura spaccatura sarà testato da misurazioni di correlazione incrociata in varie basi di polarizzazione e tomografia quantistica dello stato di due fotoni. Gli esperimenti chiave saranno appositamente impostati per il rilevamento IR. (Italian)
    16 January 2022
    0 references
    El objetivo del proyecto es investigar experimentalmente posible la generación de fotones indistinguibles y pares de fotones entrelazados de puntos cuánticos epitaxiales (QDs) integrados en estructuras fotónicas optimizadas (de TU Berlin) que emiten longitudes de onda de telecomunicaciones (1.3-1.55) µm. Estos estados son cruciales para la implementación de esquemas avanzados de computación y comunicación cuántica (por ejemplo, repetidor cuántico) en el NIR con el fin de acercarlos a los límites prácticos (compatibilidad con redes de fibra existentes o fotónica de silicio). Para el proyecto se utilizarán QD basados en GaAs e InP diseñados por cepas. Para demostrar y optimizar la indistinguibilidad de los fotones consecutivos se medirá la interferencia de dos fotones. Para la polarización, la cascada de biexciton-exciton con control externo de división de estructuras finas se probará mediante mediciones de correlación cruzada en varias bases de polarización y tomografía cuántica de estado de dos fotones. Los experimentos clave se establecerán especialmente para la detección de infrarrojos. (Spanish)
    19 January 2022
    0 references
    Projektets mål er at undersøge Eksperimentelt muligt af generation uidentificerbare fotoner og indviklede fotonpar fra epitaksielle kvante prikker (QD'er) integreret i optimerede fotoniske strukturer (fra TU Berlin), der udsender ved telecom bølgelængder (1,3-1,55) µm. Disse stater er afgørende for gennemførelsen af avancerede kvanteberegnings- og kommunikationsordninger (f.eks. kvanterepeter) i NIR for at bringe dem tættere på praktiske grænser (kompatibilitet med eksisterende fibernet eller siliciumfotonik). Til projektet vil der blive anvendt stammeudviklede GaAs- og InP-baserede QD'er. For at demonstrere og optimere manglende skelnelighed af på hinanden følgende fotoner vil to-foton interferens blive målt. For polarisering entanglement biexciton-Exciton kaskade med ekstern kontrol af fin struktur opdeling vil blive testet ved krydskorrelation målinger i forskellige polarisering baser og kvantetomografi af to-foton tilstand. De vigtigste eksperimenter vil være specielt indstillet til IR detektion. (Danish)
    26 July 2022
    0 references
    Στόχος του έργου είναι η διερεύνηση πειραματικά πιθανών παραγωγής δυσδιάκριτων φωτονίων και εμπλεκόμενων ζευγών φωτονίων από επιταξιακές κβαντικές κουκκίδες (QDs) ενσωματωμένες σε βελτιστοποιημένες φωτονικές δομές (από το TU Berlin) που εκπέμπουν σε μήκη κύματος τηλεπικοινωνιών (1.3-1.55) μm. Αυτές οι καταστάσεις είναι ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή προηγμένων συστημάτων κβαντικού υπολογισμού και επικοινωνίας (π.χ. κβαντικός επαναλήπτης) στον NIR προκειμένου να τα φέρει πιο κοντά σε πρακτικά όρια (συμβατότητα με υπάρχοντα δίκτυα ινών ή φωτονική πυριτίου). Για το έργο θα χρησιμοποιηθούν QD με βάση στελέχη GaAs και InP. Για να καταδειχθεί και να βελτιστοποιηθεί η μη διακριτότητα των διαδοχικών φωτονίων, θα μετρηθεί η παρεμβολή δύο φωτονίων. Για την εμπλοκή πόλωσης biexciton-Exciton καταρράκτη με εξωτερικό έλεγχο του λεπτού διαχωρισμού δομών θα δοκιμαστεί με μετρήσεις διασταυρούμενης συσχέτισης σε διάφορες βάσεις πόλωσης και κβαντική τομογραφία της κατάστασης δύο φωτονίων. Τα βασικά πειράματα θα ρυθμιστούν ειδικά για την ανίχνευση IR. (Greek)
    26 July 2022
    0 references
    Cilj projekta je istražiti eksperimentalno moguće stvaranje nerazlučivih fotona i zapletenih fotonskih parova iz epitaksijalnih kvantnih točaka (QD) integriranih u optimizirane fotonske strukture (od TU Berlin) koje emitiraju na telekom valnim duljinama (1,3 – 1,55) μm. Ta su stanja ključna za provedbu naprednih kvantnih računalnih i komunikacijskih shema (npr. kvantni repetitor) u NIR-u kako bi ih se približilo praktičnim granicama (kompatibilnost s postojećim svjetlovodnim mrežama ili silicijskim fotonikom). Za projekt će se koristiti GaAs- i InP-based QD-ovi koji se temelje na soju. Za demonstraciju i optimizaciju nerazlikovanja uzastopnih fotona mjerit će se dvofotonska interferencija. Za polarizaciju zaplete biexciton-Exciton kaskada s vanjskom kontrolom finih struktura cijepanje će se ispitati cross-korelacija mjerenja u različitim polarizacijskim bazama i kvantna tomografija dva-foton stanja. Ključni eksperimenti bit će posebno postavljeni za otkrivanje IR-a. (Croatian)
    26 July 2022
    0 references
    Scopul proiectului este de a investiga Experimental posibil de generare fotoni indistinguishable și perechi de fotoni încurcați din puncte cuantice epitaxiale (QD) integrate în structuri fotonice optimizate (de la TU Berlin) care emit la telecom Lungime de undă (1.3-1.55) µm. Aceste stări sunt cruciale pentru implementarea sistemelor avansate de calcul cuantic și comunicare (de exemplu, repetor cuantic) în NIR, pentru a le aduce mai aproape de limitele practice (compatibilitate cu rețelele de fibră optică existente sau fotonica de siliciu). Pentru QD-urile bazate pe GaAs- și InP bazate pe tulpină vor fi utilizate pentru proiect. Pentru a demonstra și optimiza indistinguishabilitatea fotonilor consecutivi interferențe cu doi fotoni vor fi măsurate. Pentru polarizare entanglement biexciton-exciton cascadă cu control extern al divizării structurii fine va fi testat prin măsurători de corelație încrucișată în diferite baze de polarizare și tomografie cuantică de două-fotoni stare. Experimentele cheie vor fi special stabilite pentru detectarea IR. (Romanian)
    26 July 2022
    0 references
    Cieľom projektu je preskúmať experimentálne možné generácie nerozlíšiteľných fotónov a zapletených párov fotónov z epitaxiálnych kvantových bodov (QD) integrovaných do optimalizovaných fotonických štruktúr (z TU Berlín) emitujúcich na telekomunikačných Wavelengths (1.3 – 1,55) µm. Tieto stavy sú kľúčové pre implementáciu pokročilých kvantových výpočtov a komunikačných schém (napr. kvantový opakovač) v NIR s cieľom priblížiť ich praktickým limitom (kompatibilita s existujúcimi optickými sieťami alebo kremíkovou fotonikou). Pre projekt sa použijú QD založené na kmeňoch GaAs a InP. Na preukázanie a optimalizáciu nerozlíšiteľnosti po sebe idúcich fotónov sa bude merať dvojfotónové rušenie. Pre polarizáciu zakliesnenie biexciton-Exciton kaskáda s vonkajšou kontrolou jemného členenia štruktúry bude testovaná krížovou koreláciou v rôznych polarizačných základoch a kvantovej tomografii dvojfotónového stavu. Kľúčové experimenty budú špeciálne nastavené na detekciu IR. (Slovak)
    26 July 2022
    0 references
    L-għan tal-proġett huwa li jinvestiga Esperimentalment possibbli ta’ fotoni ta’ ġenerazzjoni li ma jintgħarfux u pari fotoni mħabbla minn tikek kwantistiċi epitassjali (QDs) integrati fi strutturi fotoniċi ottimizzati (minn TU Berlin) li jarmu f’Wavelengths tat-telekomunikazzjoni (1.3–1.55) µm. Dawn l-istati huma kruċjali għall-implimentazzjoni ta’ skemi avvanzati ta’ komputazzjoni u komunikazzjoni kwantistika (eż., quantum repeater) fl-NIR sabiex jitqarrbu lejn il-limiti prattiċi (kompatibbiltà man-netwerks eżistenti tal-fibra jew il-fotonika tas-silikon). Għall-proġett ser jintużaw QDs ibbażati fuq l-istrain- u l-InP. Biex tintwera u tiġi ottimizzata l-indistingwibbiltà tal-fotoni konsekuttivi, għandha titkejjel l-interferenza b’żewġ ritratti. Għall-polarizzazzjoni tal-entanglement tal-biciton-Exciton kaskata b’kontroll estern tal-qsim tal-istruttura fina se tiġi ttestjata permezz ta’ kejl ta’ korrelazzjoni f’diversi bażijiet ta’ polarizzazzjoni u tomografija kwantistika ta’ stat b’żewġ ritratti. L-esperimenti ewlenin se jiġu stabbiliti b’mod speċjali għall-iskoperta IR. (Maltese)
    26 July 2022
    0 references
    O objetivo do projeto é investigar Experimentalmente possível de geração de fótons indistinguíveis e pares de fotões enredados de pontos quânticos epitaxiais (QDs) integrados em estruturas fotônicas otimizadas (da TU Berlin) que emitem comprimentos de onda de telecomunicações (1,3-1,55 µm). Estes estados são cruciais para a implementação de esquemas avançados de computação quântica e comunicação (por exemplo, repetidor quântico) no NIR, a fim de aproximá-los dos limites práticos (compatibilidade com redes de fibra existentes ou fotônica de silício). Para o projeto de engenharia de deformação GaAs- e InP-based QDs serão usados. Para demonstrar e otimizar a indistinguibilidade de fótons consecutivos, a interferência de dois fótons será medida. Para polarização entrelaçamento em cascata biexciton-Exciton com controle externo da divisão de estrutura fina será testado por medições de correlação cruzada em várias bases de polarização e tomografia quântica de estado de dois fótons. Os principais experimentos serão especialmente definidos para deteção de IR. (Portuguese)
    26 July 2022
    0 references
    Hankkeen tavoitteena on tutkia kokeellisesti mahdollista sukupolven erottamattomat fotonit ja kiinnittyneet fotoniparit epitaksiaalisista kvanttipisteistä (QD), jotka on integroitu optimoituihin fotonisiin rakenteisiin (Tu Berlinista), jotka säteilevät televiestinnän aallonpituuksilla (1,3–1,55) µm. Nämä tilat ovat ratkaisevan tärkeitä kehittyneiden kvanttilaskenta- ja viestintäjärjestelmien (esim. kvanttitoistin) toteuttamiseksi NIR: ssä, jotta ne saadaan lähemmäksi käytännön rajoja (yhteensopivuus olemassa olevien kuituverkkojen tai piifotoniikan kanssa). Projektissa käytetään kantavalmisteisia GaAs- ja InP-pohjaisia QD-lukuja. Peräkkäisten fotonien eristymättömyyden osoittamiseksi ja optimoimiseksi mitataan kahden fotonin häiriöitä. Polarisaatiota varten biexciton-Exciton-kaskadi, jossa on hienorakenteen halkaisun ulkoinen valvonta, testataan ristikorrelaatiomittauksilla eri polarisaation emäksissä ja kvanttitomografiassa kahden fotonin tilassa. Tärkeimmät kokeet asetetaan erityisesti IR-havaitsemista varten. (Finnish)
    26 July 2022
    0 references
    Cilj projekta je raziskati eksperimentalno možno generacijo nerazločljivih fotonov in prepletenih fotonskih parov iz epitaksialnih kvantnih pik (QD), vgrajenih v optimizirane fotonske strukture (iz TU Berlin), ki oddajajo na telekomunikacijskih valovnih dolžinah (1,3–1,55) µm. Te države so ključne za izvajanje naprednih kvantnih računalniških in komunikacijskih shem (npr. kvantni repetitor) v NIR, da bi jih približali praktičnim omejitvam (združljivost z obstoječimi optičnimi omrežji ali silicijevi fotoni). Za projektni sev zasnovani GaAs- in InP se uporabljajo QD. Da bi dokazali in optimizirali neločljivost zaporednih fotonov, bomo izmerili dvofotonsko interferenco. Za polarizacijo zaplet bieksciton-Exciton kaskada z zunanjim nadzorom fine strukture spliting bo preizkušen z merjenjem navzkrižne korelacije v različnih polarizacijskih bazah in kvantno tomografijo dvo-fotonskega stanja. Ključni poskusi bodo določeni posebej za odkrivanje IR. (Slovenian)
    26 July 2022
    0 references
    Cílem projektu je prozkoumat Experimentálně možné generace nerozlišitelných fotonů a zamotaných fotonových párů z epitaxiálních kvantových teček (QD) integrovaných do optimalizovaných fotonických struktur (z TU Berlin) emitujících na telekomunikačních vlnových délkách (1,3–1,55) µm. Tyto stavy jsou klíčové pro implementaci pokročilých kvantových výpočetních a komunikačních schémat (např. kvantového opakovače) v NIR, aby se přiblížily praktickým limitům (kompatibilita se stávajícími vláknovými sítěmi nebo křemíkovou fotonikou). Pro projekt budou použity QD založené na kmenovém inženýrství GaAs- a InP. K prokázání a optimalizaci nerozlišitelnosti po sobě jdoucích fotonů bude měřeno dvoufotonové rušení. Pro polarizaci propletení biexciton-Exciton kaskády s vnějším řízením jemné struktury dělení bude testována křížovou korelací měření v různých polarizačních bází a kvantové tomografie dvoufotonového stavu. Klíčové experimenty budou speciálně nastaveny pro detekci IR. (Czech)
    26 July 2022
    0 references
    Projekto tikslas – ištirti eksperimentiškai įmanomas generavimo fotonus ir įsipainiojusias fotonų poras iš epitaksinių kvantinių taškų (QD), integruotų į optimizuotas fotonines struktūras (iš TU Berlin), skleidžiančias telekomunikacijų bangos ilgį (1.3–1,55) µm. Šios valstybės yra labai svarbios įgyvendinant pažangias kvantinės skaičiavimo ir komunikacijos schemas (pvz., kvantinį kartotuvą) NIR, kad jos būtų artimesnės praktinėms riboms (suderinamumas su esamais pluošto tinklais arba silicio fotonika). Projektui bus naudojami padermės inžinerijos būdu sukurti GA ir InP pagrįsti QD. Siekiant parodyti ir optimizuoti iš eilės fotonų dviejų fotonų trukdžių neatskiriamumą, bus matuojamas dviejų fotonų trukdžių. Dėl poliarizacijos biexciton-Exciton kaskada su išoriniu smulkios struktūros padalijimo valdymu bus išbandyta atliekant kryžminius koreliacinius matavimus įvairiose poliarizacijos bazėse ir kvantinėje dviejų fotonų būsenos tomografijoje. Pagrindiniai eksperimentai bus specialiai nustatyti IR aptikimui. (Lithuanian)
    26 July 2022
    0 references
    Projekta mērķis ir izpētīt eksperimentāli iespējamus nedalāmus fotonus un sapinušos fotonu pārus no epitaksiālajiem kvantu punktiem (QD), kas integrēti optimizētās fotonikas struktūrās (no TU Berlin), kas izstaro telekomunikāciju viļņus (1,3–1,55) µm. Šīm valstīm ir izšķiroša nozīme, lai NIR ieviestu progresīvas kvantu skaitļošanas un saziņas shēmas (piemēram, kvantu atkārtotāju), lai tās tuvinātu praktiskajiem ierobežojumiem (saderība ar esošajiem šķiedru tīkliem vai silīcija fotoniku). Projektā tiks izmantoti QD, kuru pamatā ir celma inženierija GaAs- un InP. Lai demonstrētu un optimizētu secīgu fotonu neatšķirtspēju, tiks mērīti divu fotonu traucējumi. Par polarizācijas iepinējelements biexciton-Exciton kaskāde ar ārējo kontroli smalkas struktūras sadalīšanas tiks pārbaudīta ar šķērskorelācijas mērījumiem dažādās polarizācijas bāzēs un kvantu tomogrāfija divu fotonstāvokļa. Galvenie eksperimenti tiks īpaši iestatīti IR noteikšanai. (Latvian)
    26 July 2022
    0 references
    Целта на проекта е да проучи експериментално възможно генериране на неразличими фотони и заплетени двойки фотони от епитаксиални квантови точки (QD), интегрирани в оптимизирани фотонни структури (от TU Berlin), излъчващи в телеком Wavelengths (1.3—1,55) µm. Тези състояния са от решаващо значение за прилагането на усъвършенствани квантови изчислителни и комуникационни схеми (напр. квантов ретранслатор) в NIR, за да ги доближат до практическите граници (съвместимост със съществуващите оптични мрежи или силициеви фотоники). За проекта ще бъдат използвани QDs базирани на щамове GaAs и InP. За да се демонстрира и оптимизира неразличимостта на последователните фотони, се измерва двуфотонна интерференция. За поляризация заплитане biexciton-Exciton каскада с външен контрол на фина структура разделяне ще бъдат тествани чрез кръстосана корелация измервания в различни поляризационни бази и квантова томография на двуфотоново състояние. Ключовите експерименти ще бъдат специално зададени за откриване на IR. (Bulgarian)
    26 July 2022
    0 references
    A projekt célja az optimalizált fotonszerkezetekbe (TU Berlinből) integrált epitaxiális kvantumpontokból (QD) beágyazott, a távközlésben (1,3–1,55) µm-t kibocsátó, megkülönböztethetetlen fotonokat és összefonódott fotonpárokat generáló kísérleti lehetőségek vizsgálata. Ezek az állapotok elengedhetetlenek a fejlett kvantumszámítási és kommunikációs rendszerek (pl. kvantumismétlő) megvalósításához a NIR-ben, hogy közelebb kerüljenek a gyakorlati korlátokhoz (kompatibilitás a meglévő szálhálózatokkal vagy szilícium-fotonokkal). A projekthez törzstervezésű GaAs- és InP-alapú QD-ket használunk. Az egymást követő fotonok megkülönböztethetetlenségének demonstrálása és optimalizálása érdekében két foton interferenciát mérünk. A polarizáció összefonódásához biexciton-Exciton kaszkádot a finomszerkezet-hasadás külső vezérlésével teszteljük keresztkorrelációs mérésekkel különböző polarizációs bázisokon és két-foton állapotú kvantumtomográfiával. A kulcsfontosságú kísérleteket speciálisan IR detektálásra fogják beállítani. (Hungarian)
    26 July 2022
    0 references
    Is é sprioc an tionscadail imscrúdú a dhéanamh go turgnamhach ar fhótóin inaitheanta giniúna agus péirí fótón i bhfostú ó poncanna candamacha eipealuadracha (QDanna) arna gcomhtháthú i struchtúir fhótónacha optamaithe (ó TU Berlin) a astaíonn ag Tavelengths (1.3-1.55) µm. Tá na stáit sin ríthábhachtach chun ardscéimeanna ríomha candamacha agus cumarsáide (e.g., athsheoltóir candamach) a chur chun feidhme sa NIR chun iad a thabhairt níos gaire do theorainneacha praiticiúla (comhoiriúnacht le líonraí snáithíneacha nó fótónaic sileacain atá ann cheana). Maidir leis an tionscadal bainfear úsáid as QDanna atá bunaithe ar bhrú-innealtóireacht GaAs agus InP-bhunaithe. Chun neamh-inaitheantacht fótón i ndiaidh a chéile a léiriú agus a bharrfheabhsú déanfar cur isteach dhá fhótón a thomhas. Maidir le cascáid biexciton-Exciton a théann i bhfostú polaraithe le rialú seachtrach ar scoilteadh struchtúr mín, déanfar tástáil air trí thomhais tras-chomhghaolta i mbonn polaraithe éagsúla agus tomagrafaíocht chandamach de stát dhá fhótón. Beidh na turgnaimh eochair a leagtar go speisialta do bhrath IR. (Irish)
    26 July 2022
    0 references
    Projektets mål är att undersöka Experimentellt möjliga av generation oskiljbara fotoner och intrasslade fotonpar från epitaxiella kvantprickar (QD) integrerade i optimerade fotoniska strukturer (från TU Berlin) som avger vid telekomvåglängder (1,3–1.55) µm. Dessa tillstånd är avgörande för genomförandet av avancerade kvantberäknings- och kommunikationssystem (t.ex. kvantrepeterare) i NIR för att föra dem närmare praktiska gränser (kompatibilitet med befintliga fibernät eller kiselfotoniker). För projektet kommer stamkonstruerade GaAs- och InP-baserade QDs att användas. För att demonstrera och optimera oskiljbarheten hos på varandra följande fotoner kommer tvåfotoninterferens att mätas. För polarisering intrasslar biexciton-Exciton kaskad med extern kontroll av finstruktur splittning kommer att testas genom korskorrelationsmätningar i olika polarisationsbaser och kvanttomografi av två-foton tillstånd. Nyckelexperimenten kommer att vara speciellt inställda för IR-detektering. (Swedish)
    26 July 2022
    0 references
    Projekti eesmärk on uurida eksperimentaalselt võimalikke põlvkonna eristamatuid footoneid ja takerdunud footonipaare epitaksiaalsetest kvantpunktidest (QD), mis on integreeritud optimeeritud fotoonilistesse struktuuridesse (TU Berlinist), mis kiirgavad telekommunikatsiooni Wavelengths (1,3–1,55) µm. Need riigid on olulised täiustatud kvantarvutus- ja kommunikatsiooniskeemide (nt kvantkordi) rakendamiseks NIRis, et tuua need lähemale praktilistele piirangutele (ühilduvus olemasolevate kiudoptiliste võrkudega või ränifotoonikaga). Projektis kasutatakse tüvemootoriga GaAs- ja InP-põhiseid QD-sid. Selleks, et näidata ja optimeerida järjestikuste footonite eristamatust, mõõdetakse kahe fotoga häireid. Polarisatsiooni põimunud biexciton-Excitoni kaskaadi puhul, millel on väline kontroll peene struktuuri jagamise üle, katsetatakse ristkorrelatsiooni mõõtmistega erinevates polarisatsioonialustes ja kahe-fotolise oleku kvanttomograafias. Peamised eksperimendid määratakse spetsiaalselt IR-tuvastuseks. (Estonian)
    26 July 2022
    0 references
    Cały Kraj
    0 references
    13 December 2023
    0 references

    Identifiers

    POIR.04.04.00-00-448A/17
    0 references