Covesion旨在开发 PPLN 波导实现高效光子对产生,于通信波长下展示了高速率偏振极化纠缠光子对。已开发PPLN波导并搭建纠缠源装置,验证纠缠且测得相关参数,成果已部分商用,为量子通信实用化光子源提供路径。
案例分享|聚焦ppln:1.48GHz通讯波段纠缠光子源的技术创新与商业价值
生成高速率的纠缠光子对的能力是量子密钥分发(QKD)和量子信息处理(QIP)系统的关键要求。QKD为安全社会提供了前景,包括保护关键信息、基础设施以及有价值的数据,例如guo家的电网、水务等系统。而QIP则为容错通用量子计算铺平了道路,有效减少量子比特的错误率,从而实现更快的药物发现和复杂系统的优化,提供了强大的计算支持。
为了达成这个目的,由英国创新署(Innovate UK)资助的“高速率纠缠光子”项目(High Rate of EntangLED Photons,HiREP)应运而生。该项目由英国Covesion Ltd主导并与弗劳恩霍夫应用光子学中心合作,利用非线性光学波导技术研发出一种高速率、偏振纠缠的光子对源。昊量光电作为Covesion产品的官方代理,致力于为客户提供高质量的PPLN产品和专业的技术支持。
项目主要目标:
开发周期性极化铌酸锂PPLN波导,用于高效产生光子对。
通过将高功率泵浦源与高转换效率的波导相结合,设计一种能够高速产生纠缠光子的光学系统。
演示通信波长(1560nm)偏振纠缠光子的高生成率(>1GHz,符合欧洲航天局规定的市场要求)。
为波导晶体和集成纠缠光子源提供进入市场的途径。
集成(基于波导的)自发参量下转换(SPDC)为高效生成纠缠光子对提供了一种途径,因为所有下转换光都被限制在定义明确的单个横向模式中,从而提高了收集效率。此外,集成化为生成zui终具有更高ji别功能的鲁棒性解决方案提供了一种途径,包括泵浦激光器和分束器。高纠缠光子率对于实现高安全密钥率(例如,经过空间传输损耗后)或提高量子信息处理能力至关重要。由Covesion开发的PPLN波导可以实现高效二次谐波发生(SHG)和自发参量下转换(SPDC)。波导经过优化,在1560nm的基础波长上以单模运行,其MFD与标准(PM1550)光纤跳线非常匹配,从而实现了光纤集成的高耦合效率,利用这些波导展示了高速率纠缠光子。
通过PPLN波导设计并制造了一个光学平台演示系统,共分为以下三个阶段
第1阶段 SPDC泵浦:基于放大的通信波段(1560nm)激光器SHG产生780nm光源。高效SHG由Covesion PPLN波导提供。
第2阶段 光子对生成:PPLN波导通过SPDC在1560nm波长处产生光子对。将SPDC波导置于Sagnac干涉仪中可实现偏振纠缠。
第3阶段 光子对检测:信号光子和闲频光子被分为两路,利用偏振光学器件进行单独分析,并通过超导纳米线单光子探测器(SNSPD)进行时间相关单光子计数(tcspc)测量。
纠缠光子演示装置
对CHSH参数(Clauser-Horne-Shimony Holt)的测量(2 2就可证明量子纠缠存在。在低增益条件下测量光子对的生成速率,结果表面,在平均光子数为0.1时,zui大光子对生成速率可达1.48GHz,较低的平均光子数则表面该系统更接近纯量子态。这些关于演示源性能的测量结果可以转化为量子密钥分发(QKD)参数。对于采用预报单光子的BB84协议,根据此源,其zui大密钥率计算为0.633 Gbps,偏振分辨保真度为98%。
偏振纠缠的测量
光子对生成率
纠缠光子演示装置的性能
工作在1560/780 nm的SHG/SPDC波导已作为商业产品发布。Covesion提供带有PM1550或PM850光纤输入和输出的波导光纤耦合封装,例如WGCO-1550-40,应用于这些波长转换。同时为了使纠缠源适合制造并作为商业产品发布,下一步工作计划包括缩小源的尺寸、集成泵浦激光源、采用全光纤化结构(包括Covesion光纤耦合波导模块)以及整体降低尺寸、重量和功耗(SWaP-c)。
Covesion光纤耦合波导模块
HiREP项目成功演示了一种偏振纠缠光子源,凭借Covesion的PPLN波导优异性能,其生成速率超过1 GHz。这为实现适合量子密钥分发(QKD)和量子网络市场需求的光子源的实用化铺平了道路。
英国Covesion有限公司是一家拥有超过20年经验的公司,专注于高效非线性频率转换的MgO:PPLN(氧化镁掺杂周期极化铌酸锂)晶体和波导的研究、开发和制造。他们提供广泛的产品,包括PPLN块体晶体、PPLN波导以及PPLN配件。此外,他们还提供定制PPLN服务,利用其极化技术为独特的PPLN晶体设计和制造提供广泛的技术支持,包括整个周期结构设计、掩膜设计、晶体极化、切块、抛光和镀膜增透,以满足特定波长转换需求。
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参考文献:
1. Lewis G. Carpenter, Sam A. Berry, Rex H. S. Bannerman, Alan C. Gray, and Corin B. E. Gawith, “ZnO indiffused MgO:PPLN ridge waveguides,” Opt. Express 27, 24538-24544 (2019)
2. B. Ndagano et al., “A Gigahertz-Rate Source of Polarization-Entangled Photons Using Type-0 PPLN Waveguides,” 2024 Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO), Charlotte, NC, USA, 2024, pp. 1-2.
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