帶周期性極化的準(zhǔn)相位匹配
產(chǎn)生純粹的非經(jīng)典光狀態(tài)是光量子信息科學(xué)最重要的目標(biāo)之一。自發(fā)參量下變頻(SPDC)是產(chǎn)生這種狀態(tài)的一種常用且多用途的光源,它是一種非線性過程,即泵浦光束擊中非線性晶體并產(chǎn)生成對(duì)的低能量光子。事實(shí)上,在過去幾十年中,SPDC 已被廣泛用于產(chǎn)生預(yù)示單光子和糾纏光子對(duì),并被用于量子通信和量子計(jì)量等應(yīng)用。
如圖 1a 所示,要使 SPDC 過程有效,能量和動(dòng)量都必須保持不變。在沒有色度色散的理想情況下,相位匹配的作用微乎其微,因?yàn)轭l率和波矢量?jī)H僅是光速因子的關(guān)系。然而,實(shí)際光學(xué)材料會(huì)出現(xiàn)色度色散現(xiàn)象,即折射率隨波長(zhǎng)而變化,從而導(dǎo)致波向量不匹配 Δk_z。
克服波矢失配的一種方法是利用不同極化的相位累積差異,這種方法被稱為雙折射相位匹配 。在這一技術(shù)中,泵浦光子和生成光子的偏振選擇要使這一效應(yīng)能夠補(bǔ)償色度色散。
早在 1962 年就有人提出了第二種流行的技術(shù),即準(zhǔn)相位匹配技術(shù)。這種技術(shù)通過將晶體分割成多個(gè)疇來解決失配問題,其中交替的疇具有符號(hào)相反的非線性系數(shù)(圖 1b)。這種技術(shù)可以通過相位圖來理解(圖 1c)。波矢量失配會(huì)導(dǎo)致不同的相位累積,在有限的傳播距離之后,它們將開始產(chǎn)生破壞性干擾。通過準(zhǔn)相位匹配,可以選擇域周期Λ,這樣當(dāng)過程到達(dá)破壞性干涉區(qū)域時(shí),相位的符號(hào)就會(huì)翻轉(zhuǎn),從而使過程繼續(xù)建設(shè)性地發(fā)展。
圖 1. (a) 要使 SPDC 過程有效,能量和動(dòng)量必須保持不變。(b) 非線性的周期性極化可以補(bǔ)償波矢失配。(c) 有相位匹配和無相位匹配時(shí)過程累積的相位圖。
有趣的是,直到 20 世紀(jì) 80 年代中期,這種技術(shù)才在實(shí)驗(yàn)中廣泛應(yīng)用[4],使用周期性輪詢。這是因?yàn)閯?chuàng)建這種疇具有挑戰(zhàn)性,通常需要使用鐵電疇工程[5]。這包括通過晶體表面的圖案化電極向鐵電晶體施加強(qiáng)電場(chǎng)。這種強(qiáng)電場(chǎng)會(huì)改變電極下的晶體取向,從而扭轉(zhuǎn)其非線性系數(shù)的符號(hào)。對(duì)大孔徑晶體和小極化周期進(jìn)行周期極化尤其具有挑戰(zhàn)性。
準(zhǔn)相位匹配的優(yōu)點(diǎn)是可以使用非線性系數(shù)更強(qiáng)的材料,避免空間偏移,并且不增加對(duì)不同場(chǎng)極化的要求。另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是,通過調(diào)整極化周期,可以控制不同的 SPDC 參數(shù)。
使用不同的極化周期可以決定發(fā)生的是 0 型還是 II 型過程。0 型過程,即泵浦和產(chǎn)生的兩個(gè)光子具有相同的偏振,由于其對(duì)生成率高,可能是理想的過程。不過,它對(duì)溫度變化相對(duì)敏感,而且?guī)捿^大。在 II 型過程中,產(chǎn)生的兩個(gè)光子具有正交偏振,光譜較窄,但過程往往較弱。
在選擇晶體結(jié)構(gòu)之前,了解具體應(yīng)用和所需的優(yōu)越性是非常重要的。例如,重要的衡量標(biāo)準(zhǔn)是總通量嗎?還是每納米波長(zhǎng)的總通量?空間糾纏是所需的特征還是需要避免的?根據(jù)具體應(yīng)用,不同的泵浦光束配置、晶體尺寸、溫度和極化周期可能是最合適的。

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