稀土摻雜晶體作為一種性能優(yōu)異的固態(tài)量子存儲介質(zhì),能夠結(jié)合多種微納工藝制備出可集成的量子存儲器。然而,已有的可集成固態(tài)量子存儲器均無法實(shí)現(xiàn)偏振態(tài)的量子存儲,這是由于稀土摻雜晶體的光吸收一般是依賴于偏振態(tài)的,并且其微納波導(dǎo)結(jié)構(gòu)也不支持任意偏振態(tài)的傳輸。
研究人員首先采用光譜燒孔技術(shù)測定替位二銪離子的準(zhǔn)確能級結(jié)構(gòu),再結(jié)合研究組原創(chuàng)的“無噪聲光子回波”量子存儲方案克服替位二銪離子的弱吸收問題,最終基于單次通過的單塊晶體即實(shí)現(xiàn)了偏振態(tài)的量子存儲。該工作提出并證實(shí)了替位二銪離子可實(shí)現(xiàn)偏振態(tài)的量子存儲,這一成果發(fā)表在《科學(xué)通報(bào)》上。研究組進(jìn)一步利用飛秒激光直寫技術(shù)在摻銪硅酸釔晶體中加工出凹陷包層波導(dǎo)。這種波導(dǎo)可以支持任意偏振態(tài)的低損耗傳輸,再結(jié)合電場調(diào)制的原子頻率梳量子存儲方案,成功地基于波導(dǎo)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了偏振態(tài)的量子存儲。其量子存儲保真度達(dá)99.4±0.6%,驗(yàn)證了這一可集成器件的高可靠性。這一成果發(fā)表在《物理評論快報(bào)》上。
這項(xiàng)研究為基于偏振編碼構(gòu)建量子網(wǎng)絡(luò)奠定了基礎(chǔ),同時為可集成器件的噪聲抑制提供了一個有效的濾波自由度,對于可集成量子存儲的實(shí)用化具有重要的意義。