单量子点中双激子发射全同光子的制备及相关物理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11474275
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    110.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2002.凝聚态物质力热光电性质
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

It is one of the fundamental issues for generating indistinguishable photon based on quantum dot (QD) single photon emission in the fields of the quantum communication, quantum network, and linear quantum computation.Note that tuning the QD wavelength is required in order to generate indistinguishable photon and complete the Hong-Ou-Mandel(HOM)experiment.Here the indistinguisable photon based on emitting from QD biexciton cascade is generated and tested.The method used is to tune the biexciton binding energy and make it equal zero value through applied hydrostatic pressure. In this case, two photons emitted from biexciton emission have the identical wavelength and polazrization.In the HOM experiment with a delay in one optical path, indistinguishable photon is generated. We have also investigated the electrically driven QD single photon emission and indistinguishable photon under pressure.Note that there are lots of physics and great challenges in technique for realizing pressure-tuning exciton and biexciton emissions continuously and studying the coherence of exciton emissions. Those works can lay the foundation of the research of the solid quantum information based on flying quantum bit.
基于量子点单光子发射制备不可分辨的全同光子是量子通信、量子网络以及线性量子计算的核心问题之一。目前,主要是通过调谐两个量子点的发光波长相同来实现全同双光子的制备及相应的Hong-Ou-Mandel (HOM)实验。本项目提出利用量子点的双激子级联发射光子实现全同双光子的制备及检测,主要的研究方法是采用静水压力调谐双激子束缚能为零,此时双激子级联发射的两个光子具有相同的波长及偏振特性,通过HOM实验的延迟选择制备全同双光子。研究压力下电驱动量子点的单光子发射,及全同光子的制备和检测。实现压力下连续调谐单(双)激子发光,以及单光子的相干性研究都具有丰富的物理内涵和极大的技术挑战。这些研究内容及技术手段的开发为今后在固态体系中以光子为飞行的量子比特的固态量子信息研究提供前期研究基础。

结项摘要

基于量子点单光子发射制备不可分辨的全同光子是量子通信、量子网络以及线性量子计算的核心问题之一。目前,主要是通过调谐两个量子点的发光波长相同来实现全同双光子的制备及相应的双光子干涉实验。项目提出利用量子点的双激子级联发射光子实现全同双光子的制备及检测,研究内容有:InAs/GaAs 单光子发射及与腔模耦合,单量子点激子发光波长和精细结构劈裂调谐,以及硅基回音壁微腔上的InAs/GaAs 量子点单光子发射特性。利用金属圆盘结构提高单量子点荧光收集效率,以及金纳米颗粒光散射提高InAs单量子点荧光提取效率。双激子级联发射二阶关联函数的聚束效应与双激子束缚能的关系研究。压力研究闪锌矿和铅锌矿结构 GaAs 量子点光学跃迁及单光子发射特性。高亮度1.3 微米单光子发射,微柱腔增强型1.3微米单光子发射研究,1.3微米单光子发射相干Rabi 振荡。二维层状材料单光子发射机制研究,研究了低温下薄层六方氮化硼材料中单个缺陷发光的单光子特性和静水压力特性。.取得的主要研究成果有:制备了低密度InAs/GaAs 单光子发射及与腔模耦合样品,利用金刚石静水压技术和金属片单轴加压技术研究了单量子点激子发光波长和精细结构劈裂的调谐方法,使激子的峰值发光波长分别蓝移达到300nm和红移10nm。实现了硅基回音壁微腔上的InAs/GaAs 量子点单光子发射特性,得到较强的单光子发射。利用金属圆盘结构提高了单量子点荧光的收集效率,以及金纳米颗粒光散射技术提高了InAs单量子点荧光的提取效率,单光子的收据效率分别提高了21倍和7倍。 通过调谐双激子束缚能,研究了双激子级联发射二阶关联函数的聚束效应与双激子束缚能的关系。制备了1.3 微米单光子发射器件,研究了微柱腔增强型1.3微米单光子发射性能,工作温度提高到120K。在共振激发下,实现了1.3微米单光子发射相干Rabi 振荡的实验观测。在二维层状材料单光子发射机制研究方面,实验与理论结合,指认了薄层六方氮化硼材料中单个缺陷态发光特性。发表标注的SCI学术论文 17篇。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Single-Photon Emission from GaAs Quantum Dots Embedded in Nanowires
嵌入纳米线中的 GaAs 量子点的单光子发射
  • DOI:
    10.1088/0256-307x/32/7/077804
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Chinese Physics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Yang Shuang;Dou Xiu Ming;Yu Ying;Ni Hai Qiao;Niu Zhi Chuan;Jiang De Sheng;Sun Bao Quan
  • 通讯作者:
    Sun Bao Quan
Resonantly driven exciton Rabi oscillation in single quantum dots emitting at 1300 nm
1300 nm 发射波长的单量子点中的共振驱动激子拉比振荡
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/26/8/084202
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Xue Yong Zhou;Chen Ze Sheng;Ni Hai Qiao;Niu Zhi Chuan;Jiang De Sheng;Dou Xiu Ming;Sun Bao Quan
  • 通讯作者:
    Sun Bao Quan
Second-Order Correlation Function for Asymmetric-to-Symmetric Transitions due to Spectrally Indistinguishable Biexciton Cascade Emission
由于光谱不可区分的双激子级联发射导致不对称到对称转变的二阶相关函数
  • DOI:
    10.1088/0256-307x/32/12/124204
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Chinese Physics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Wu Xue Fei;Dou Xiu Ming;Ding Kun;Zhou Peng Yu;Ni Hai Qiao;Niu Zhi Chuan;Zhu Hai Jun;Jiang De Sheng;Zhao Cui Lan;Sun Bao Quan
  • 通讯作者:
    Sun Bao Quan
Anomalous Pressure Characteristics of Defects in Hexagonal Boron Nitride Flakes
六方氮化硼片状缺陷的异常压力特性
  • DOI:
    10.1021/acsnano.8b02970
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    ACS Nano
  • 影响因子:
    17.1
  • 作者:
    Xue Yongzhou;Wang Hui;Tan Qinghai;Zhang Jun;Yu Tongjun;Ding Kun;Jiang Desheng;Dou Xiuming;Shi Jun jie;Sun Bao quan
  • 通讯作者:
    Sun Bao quan
Pressure-induced K-Lambda crossing in monolayer WSe2
单层 WSe2 中压力诱导的 K-Lambda 穿越
  • DOI:
    10.1039/c6nr02690g
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Nanoscale
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Ye Yanxia;Dou Xiuming;Ding Kun;Jiang Desheng;Yang Fuhua;Sun Baoquan
  • 通讯作者:
    Sun Baoquan

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  • 通讯作者:
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  • 作者:
    常秀英;窦秀明;孙宝权;熊永华;倪海桥;牛智川
  • 通讯作者:
    牛智川

其他文献

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
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          K --> L[研究结束]
      
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