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Nano Letters | 集成于混合薄膜鈮酸鋰光電子平臺(tái)的單個(gè)納米線量子點(diǎn)的聲學(xué)調(diào)制

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發(fā)表于 2024-9-29 08:02:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
引言* c2 ]* I, g5 c& P9 E$ a9 W& _5 `
量子點(diǎn)(QDs)已成為集成量子光電子線路中片上單光子源的有前途候選者。然而,在單個(gè)芯片上使用多個(gè)量子點(diǎn)的主要挑戰(zhàn)之一是發(fā)射波長(zhǎng)的固有變化。本文探討了創(chuàng)新方法,使用表面聲波(SAWs)動(dòng)態(tài)調(diào)諧集成到混合薄膜鈮酸鋰光電子平臺(tái)中的納米線量子點(diǎn)的發(fā)射波長(zhǎng)[1]。# t& B+ a3 Q$ {

5 Q2 ]1 {$ ]1 W6 `6 z" k; I3 S
4 ]1 k, x0 C, W. D9 G表面聲波的力量' j2 N7 P% N4 G9 d- @
表面聲波是沿材料表面?zhèn)鞑サ臋C(jī)械波。在量子技術(shù)領(lǐng)域,表面聲波顯示出控制各種量子系統(tǒng)(包括量子點(diǎn))的巨大潛力。通過將表面聲波耦合到量子點(diǎn),研究人員可以調(diào)制量子點(diǎn)的能級(jí),從而動(dòng)態(tài)改變發(fā)射波長(zhǎng)。9 f4 {1 X. L0 u5 z  p
7 X' M7 C$ \2 |' ?

, m3 d6 H0 P& X& q圖1:(a) 兩條用于獨(dú)立聲學(xué)調(diào)制的聲學(xué)延遲線的光學(xué)顯微鏡圖像。(b) 波導(dǎo)內(nèi)納米線的掃描電子顯微鏡圖像。(c) 集成納米線的掃描電子顯微鏡圖像,橫截面顯示光學(xué)模式分布。(d) 剪切表面聲波模式的位移剖面。(e) 表面聲波產(chǎn)生的應(yīng)變剖面。(f) 400 MHz激發(fā)的表面聲波位移場(chǎng)。
! z# d: L* ?% W4 T. f6 q
* \2 @. T4 z& H0 H7 m$ j2 O! F混合量子光電子平臺(tái)
; J: K+ W9 t% h! s2 T; ]為了展示基于表面聲波調(diào)制的威力,研究人員開發(fā)了一種混合量子光電子平臺(tái)。該平臺(tái)將InAsP/InP納米線量子點(diǎn)集成到薄膜鈮酸鋰芯片上。選擇鈮酸鋰很重要,因?yàn)槠鋸?qiáng)烈的壓電性能可以高效產(chǎn)生表面聲波。8 j3 q8 Y0 A/ S4 C' h2 Y2 o
% W3 z) u1 R* S  r. ^1 a
納米線被精確定位并集成到Si3N4加載的波導(dǎo)中。這種混合方法結(jié)合了納米線量子點(diǎn)的出色量子發(fā)射特性和鈮酸鋰平臺(tái)的強(qiáng)大光電子功能。
# o' J5 S4 m( I1 }) _. s( r/ |+ d( A* u( F: Y; w8 B
聲學(xué)延遲線和聚焦叉指換能器! ~9 ]6 n/ e( k. T- r( v
該系統(tǒng)的關(guān)鍵組件是聲學(xué)延遲線,由兩個(gè)相對(duì)的聚焦叉指換能器(FIDTs)組成。這些FIDTs被設(shè)計(jì)用于在量子點(diǎn)所在的特定點(diǎn)生成和聚焦表面聲波。通過向FIDTs施加射頻(RF)信號(hào),研究人員可以創(chuàng)建精確控制的聲波與量子點(diǎn)相互作用。  e" _( V* C$ T, N* r, D

: W% i7 t7 y0 o8 {圖2:(a) 未調(diào)制時(shí)QD1的光致發(fā)光譜。(b) 單個(gè)表面聲波引起的測(cè)量光學(xué)調(diào)制。(c) 兩個(gè)反向傳播表面聲波對(duì)最亮發(fā)射峰的光學(xué)調(diào)制。(d) 應(yīng)變引起的能量分裂與相對(duì)相位的關(guān)系。% n* a* v( A1 }: x
0 B0 H9 p2 N2 g- G

8 ]3 S0 C3 b: v% C# z# O4 r* p波長(zhǎng)調(diào)制演示8 k- t+ e% R+ r( i& o
研究人員通過調(diào)制單個(gè)量子點(diǎn)的發(fā)射波長(zhǎng)展示了方法的有效性。通過向一個(gè)FIDT施加400 MHz的射頻信號(hào),在13 dBm功率下實(shí)現(xiàn)了0.70 nm的峰峰值波長(zhǎng)調(diào)制。這種顯著的調(diào)制展示了表面聲波用于微調(diào)量子點(diǎn)發(fā)射特性的潛力。" ?9 \  y" v5 h
7 ^( e0 p% ]8 H8 T1 z- a' m
利用聲學(xué)腔增強(qiáng)調(diào)制
# T1 v, Q' l) g! M! s/ ~5 A為進(jìn)一步提高調(diào)制能力,研究團(tuán)隊(duì)探索了同時(shí)使用兩個(gè)FIDTs。通過驅(qū)動(dòng)兩個(gè)換能器,他們創(chuàng)建了反向傳播的表面聲波,形成駐波模式。這種方法有效地將調(diào)制幅度翻倍,達(dá)到了令人印象深刻的1.4 nm峰峰值移動(dòng)。
  j* N, n6 D( u0 z# G
# X6 }% S. C' |4 ^  H驅(qū)動(dòng)兩個(gè)FIDTs的射頻信號(hào)之間的相位差在這種增強(qiáng)調(diào)制中起著關(guān)鍵作用。當(dāng)信號(hào)同相時(shí),納米線位于駐波的波腹處,最大化應(yīng)變效應(yīng)。相反,信號(hào)之間的π相移可以完全抑制調(diào)制。
5 D, v9 Q" q/ X% J! L ! p5 T4 L+ A- s; g
圖3:(a) QD1和QD2的應(yīng)變引起的譜線展寬與射頻功率的關(guān)系。(b) 無表面聲波和有表面聲波調(diào)制時(shí)QD1和QD2的發(fā)射峰。(c) 集成到光電子平臺(tái)中的兩個(gè)可應(yīng)變調(diào)諧納米線量子點(diǎn)的表現(xiàn)。
! l6 ^" v0 f& D: E( r
# ]8 h9 U8 u" `1 S多個(gè)量子點(diǎn)的獨(dú)立調(diào)制
+ n4 A" R( r3 z& f4 r. t: T( r這項(xiàng)研究最令人興奮的方面之一是在同一芯片上對(duì)兩個(gè)獨(dú)立量子點(diǎn)進(jìn)行調(diào)制的演示。研究團(tuán)隊(duì)選擇了兩個(gè)初始發(fā)射波長(zhǎng)相差0.5 nm的納米線量子點(diǎn)(QD1和QD2)。通過向與每個(gè)量子點(diǎn)相關(guān)的FIDTs施加適當(dāng)?shù)纳漕l信號(hào),他們能夠在每個(gè)聲學(xué)周期內(nèi)將兩個(gè)量子點(diǎn)的發(fā)射波長(zhǎng)調(diào)至共同點(diǎn)。- \  _. t, b4 P! y2 a
# C1 E' G9 T# E! v1 T5 ]' M. b
這一成就是朝著在單個(gè)光電子芯片上從多個(gè)遠(yuǎn)程發(fā)射器產(chǎn)生不可區(qū)分單光子邁出的重要一步 - 這是許多量子信息處理應(yīng)用的關(guān)鍵要求。. h0 W& A8 u# D( ~  ?6 n* I
* X& d. U$ v3 ~; g8 b2 X

& d$ m6 U/ |2 }' \  |3 D挑戰(zhàn)和未來方向
5 M/ |' a& s% t& r6 P6 V" y盡管結(jié)果很有希望,但仍有挑戰(zhàn)需要克服。目前的調(diào)制范圍雖然令人印象深刻,但可能不足以解決量子點(diǎn)集合中通常觀察到的全部波長(zhǎng)變化。
9 ~8 b% _, {0 T. w  v; V3 G研究人員提出了幾個(gè)改進(jìn)方向:
  • 增加射頻功率:必須仔細(xì)考慮更高功率下的潛在加熱效應(yīng)。
  • 使用較低電阻率的金屬制作FIDT電極以減少歐姆損耗。
  • 優(yōu)化量子點(diǎn)在聲學(xué)腔中的位置以最大化應(yīng)變效應(yīng)。
  • 探索釋放鈮酸鋰層以增強(qiáng)機(jī)械約束。# P( h/ U: A" ~7 w4 T
    [/ol]
    + u5 A& @. g& T; t3 E( o7 t2 K此外,雖然將量子點(diǎn)調(diào)至共同波長(zhǎng)很重要,但確保發(fā)射光子的高不可分辨性仍然是一個(gè)挑戰(zhàn)。未來工作中需要考慮匹配輻射速率和實(shí)現(xiàn)傅里葉變換限制發(fā)射等因素。
    4 Y/ o) z7 b8 h" l7 _, |% ~' m4 o, p3 f; T

    4 e9 g6 L( @& x& }2 t# ^與光電子線路集成; W6 r& T9 `6 e: {* f0 e3 c6 a! f5 P
    這項(xiàng)研究的最終目標(biāo)是將這些表面聲波調(diào)制的量子點(diǎn)集成到功能性量子光電子線路中。研究團(tuán)隊(duì)設(shè)想使用可調(diào)諧環(huán)形諧振器或其他過濾機(jī)制來選擇和路由芯片內(nèi)的調(diào)制光子。
    3 X2 _5 C  J2 w1 v6 ?9 g, _
    ' U3 I2 D. a. o, g6 Q6 o5 C) t結(jié)論
    : Z; o# H* R. z% Z7 g集成到混合薄膜鈮酸鋰平臺(tái)中的納米線量子點(diǎn)的聲學(xué)調(diào)制代表了集成量子光電子技術(shù)領(lǐng)域的重大進(jìn)展。通過利用表面聲波的力量,研究人員展示了有前途的方法,解決了在單個(gè)芯片上使用多個(gè)量子點(diǎn)的關(guān)鍵挑戰(zhàn)之一。9 W7 H7 m* o! [3 l( q
    $ x( E7 U. Q5 j" i& M6 S
    參考文獻(xiàn)" M1 G8 e$ h; @5 }& @9 b1 E
    [1] T. Descamps et al., "Acoustic Modulation of Individual Nanowire Quantum Dots Integrated into a Hybrid Thin-Film Lithium Niobate Photonic Platform," Nano Lett., 2024, doi: 10.1021/acs.nanolett.4c03402.
    . l8 F3 x+ G" I1 E" ]% w
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    ) L/ b) d7 j# j3 Z# ^% G深圳逍遙科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家專注于半導(dǎo)體芯片設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA)的高科技軟件公司。我們自主開發(fā)特色工藝芯片設(shè)計(jì)和仿真軟件,提供成熟的設(shè)計(jì)解決方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分別針對(duì)光電芯片、微機(jī)電系統(tǒng)、超透鏡的設(shè)計(jì)與仿真。我們提供特色工藝的半導(dǎo)體芯片集成電路版圖、IP和PDK工程服務(wù),廣泛服務(wù)于光通訊、光計(jì)算、光量子通信和微納光子器件領(lǐng)域的頭部客戶。逍遙科技與國(guó)內(nèi)外晶圓代工廠及硅光/MEMS中試線合作,推動(dòng)特色工藝半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,致力于為客戶提供前沿技術(shù)與服務(wù)。
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