Стать автором
+
Стать автором
  • Главная
  • новости
  • статьи
  • события
  • WIKI
    • Кристаллы
    • Оптика
    • Лазеры
    • Устройства
  • контакты
  • Наши авторы
  • Оптика
  • Оптмеханика
  • Оптика
  • Оптика
  • Оптмеханика
  • Оптика
  • Оптмеханика
  • Оптика
  • Оптика
  • Оптмеханика
Больше
  • Вход
  • Главная
  • новости
  • статьи
  • события
  • WIKI
    • Кристаллы
    • Оптика
    • Лазеры
    • Устройства
  • контакты
  • Наши авторы
  • лазерная сварка
  • Рамановский усилитель
  • волоконный лазер
  • 3D печать
  • лазерная резка
  • обработка материалов
  • импульсный лазер
  • фотоника
  • лидар
  • тонкопленочное покрытие
  • полупроводниковый лазер
  • оптические часы
  • CO2 лазер
  • нанофотоника
  • оптические линзы
  • керамика
  • пикосекундный лазер
  • лазерные технологии
  • выставка
  • фемтосекундный лазер
  • лазерная гравировка
  • Лазерная очистка
  • релятивистская геодезия
  • Menlo
  • Menlo Systems
  • Волоконно-оптическая система
  • нанопроволока
  • измерение мощности лазера
  • энергетическая яркость
  • суперконтинуум
  • компоненты и системы
  • радиационно-стойкие волокна
  • Ibsen
  • фазовые маски
  • одиночные фотоны
  • спектрометры
  • Ocean Optics
  • микроспектрометры
  • трех-координатные XYZ платформы
  • поворотные трансляторы
  • расширитель импульса
  • лазерные компоненты
  • оптические волокна
  • фотометрический шар
  • однофотонный источник
  • наноструктурирование
  • наноабляция
  • алмаз
  • оптические частотные гребенки
  • TRUMPF
  • покрытие для волокон
  • Рамановская спектроскопия
  • специальное волокно
  • фокусировка плазмонов
  • модуль
Больше
  • лазерная сварка
  • Рамановский усилитель
  • волоконный лазер
  • 3D печать
  • лазерная резка
  • обработка материалов
  • импульсный лазер
  • фотоника
  • лидар
  • тонкопленочное покрытие
  • полупроводниковый лазер
  • оптические часы
  • CO2 лазер
  • нанофотоника
  • оптические линзы
  • керамика
  • пикосекундный лазер
  • лазерные технологии
  • выставка
  • фемтосекундный лазер
  • лазерная гравировка
  • Лазерная очистка
  • релятивистская геодезия
  • Menlo
  • Menlo Systems
  • Волоконно-оптическая система
  • нанопроволока
  • измерение мощности лазера
  • энергетическая яркость
  • суперконтинуум
  • компоненты и системы
  • радиационно-стойкие волокна
  • Ibsen
  • фазовые маски
  • одиночные фотоны
  • спектрометры
  • Ocean Optics
  • микроспектрометры
  • трех-координатные XYZ платформы
  • поворотные трансляторы
  • расширитель импульса
  • лазерные компоненты
  • оптические волокна
  • фотометрический шар
  • однофотонный источник
  • наноструктурирование
  • наноабляция
  • алмаз
  • оптические частотные гребенки
  • TRUMPF
  • покрытие для волокон
  • Рамановская спектроскопия
  • специальное волокно
  • фокусировка плазмонов
  • модуль

подробнее
+
Главная › Новости отрасли › Успехи в области квантовых точек для лазеров и источников одиночных фотонов
  • Новости отрасли

Успехи в области квантовых точек для лазеров и источников одиночных фотонов

Аватар

Автор: Мария Жукова

АО "ЛЛС"
2018-06-19
0 5334

Успехи в области квантовых точек для лазеров и источников одиночных фотонов

4 июня 2018 года в Санкт-Петербурге состоялось открытие и пленарное заседание  Международного конгресса Laser&Photonics, который включило в себя следующие мероприятия:

  • 18th International Conference on Laser Optics ICLO 2018
  • Annual International Conference “Days on Diffraction”
  • 13th International Symposium on Nanophotonics and Metamaterials
  • PCNSPA Conference 2018 – Photonic Colloidal Nanostructures: Synthesis, Properties, and Applications
  • Doctoral Summer School on Nanophotonics and Metamaterials
  • School for Young Scientists “Advanced Photonic Materials”
  • Exhibition “Lasers and Photonics”

Первый доклад «Успехи в области квантовых точек для лазеров и источников одиночных фотонов» представил Yasuhiko Arakawa из Института Нано и Квантовой Информационной Электроники, Токийского университета, Япония. Yasuhiko начал свой доклад с истории исследования и применения квантовых точек (Arakawa и др., 1982 год) как для фундаментальной физики твердого тела, так и для использования в реальных устройствах.

Развитие технологии роста кристаллов с созданием квантовых точек позволили реализовать высокопроизводительные полупроводниковые лазеры и квантовые информационные устройства, такие как источники одиночных фотонов. Квантовые точки также могут быть применены в солнечных батареях с прогнозируемой эффективностью преобразования более 75%. Более того, реализация одной квантовой точки в оптическом резонаторе обеспечивает новую платформу для квантовой электроники.

Излучение одиночных фотонов с использованием квантовых точек (QD):
  • InAs/GaAs QD – 855 нм (США, 2002 год)
  • GaAS/AlGaAs QD – 736 нм (Франция, 2003 год)
  • InP/GaInP QD – 677 нм (Германия, 2003 год)

Источники одиночных фотонов важны на сегодняшний день для применения в защищенных коммуникациях с помощью передачи квантового ключа и для обработки квантовой информации. Источниками реальных одиночных фотонов могут служить дефекты в алмазах, карбоновые нанотрубки, испускающие атомы и квантовые точки.

Лазеры на квантовых точках уже реализованы в отрасли компанией QD Laser в диапазоне длин волн от 1240 до 1300 нм.

Такие лазеры имеют отличную температурную стабильность. Они могут работать даже при температуре 100 ℃ с небольшим ухудшением производительности, а также могут быть адаптированы для работы при 200 ℃.

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: http://www.qdlaser.com/en/

Одной из важных особенностей таких лазеров является их миниатюрность и возможность применения на чипе, что крайне необходима для кремниевой фотоники.

Например, компания AIO Core занимается разработкой решений на чипе, обеспечивая:

  • Встроенное оптическое соединение
  • Высокопроизводительные вычисления
  • Активные оптические кабели

Источник http://aiocore.com/technology.html

Ключевые слова: лазеры на квантовых точках, источники одиночных фотонов, квантовые информационные устройства

 

Поделиться публикацией

Похожие посты

коментарии 0

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Вы должны быть зарегистрированы чтобы оставить комментарий

Вы должны быть зарегистрированы чтобы оставить комментарий

  Подписаться  
Подписаться на

календарь событий

  • Выставка
  • Конференция
  • Семинар
    открыть календарь

авторы

  • Александр Геннадьевич

    Александр Геннадьевич
    Игнатов

    Эксперт в области лазерных технологий

    ООО «ЛазерИнформСервис»
  • Аватар (АО \"Ленинградские лазерные системы\")

    АО "Ленинградские лазерные системы"

    Россия

    Российская компонентная база
  • Аватар (Ленинградкие Лазерные Системы)

    Ленинградкие Лазерные Системы

    Российская компонентная база

    АО "Ленинградкие Лазерные Системы"
  • Аватар (Мария)

    Мария
    Жукова


    АО "ЛЛС"
  • Аватар (ОЭС Спецпоставка)

    ОЭС Спецпоставка

    Россия

    Специализированные дистрибьюторы электронных компонентов и оборудования.
загрузить еще

Популярно на этой неделе

  • 1

    Волновые пластинки. Обзор...

  • 2

    Технология сварки керамики пикосекундным лазером обходится ...

  • 3

    Усовершенствования в области ВБР сенсорики - фазовые маски д...

  • 4

    Разработана технология скоростной лазерной сварки волоконным...

  • 5

    BIBO Триборат Висмута...

Последние посты

WIKI

  • 1

    Ho:Cr:Tm:YAG Алюмо-Иттриевый гранат легированный ионами хрома, тулия, холмия...

  • 2

    YVO4 Ванадат иттрия...

  • 3

    KDP Дигидрофосфат калия и дейтерированный дигидрофосфат калия (DKDP или KD*P)...

  • 4

    LiNbO3 Ниобат лития...

  • 5

    TGG Тербий Галлиевый Гранат...

подпишись на новости

украсьте ваш почтовый ящик

спасибо за подписку
    • О портале
    • Политика конфиденциальности
    • Пользовательское соглашение
    • Правила публикации
  • последние посты

    • Технология сварки керамики пикосекундным лазером обходится без печей.
    • О выставке «WELDEX-2019»
    • Фемтосекундный лазер обеспечивает сверхбыструю гравировку стекла
    • Лазерная очистка экономически эффективна и надежна
    • Волоконно-оптическая система синхронизации Menlo Systems продвигает релятивистскую геодезию
  • теги

    • Оптика
    • Оптика
    • Оптика
    • Оптомеханика
    • Оптика
    • Оптомеханика
    • Оптика
    • Оптика
    • Оптомеханика
    • Оптика
  • контакты

    info@photonica.pro
    115088, Россия, Москва, ул. Угрешская, д. 3Б, стр. 4.
  • Главная
  • новости
  • статьи
  • события
  • WIKI
    • Кристаллы
    • Оптика
    • Лазеры
    • Устройства
  • контакты
  • Наши авторы
2025 © Все права защищены. Made by Nice’N’Easy