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物理学硕士——量子计算事件

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分子量子光子学
日期: 周一,10月24日
时间:下午1:30
的地方:2401化学(进入新北楼,二楼)
发言人:亚历克斯·s·克拉克量子工程技术实验室,布里斯托大学
文摘:单一有机分子最近增加了使用利益视为单光子源[1]。它们发出光子效率高和有利的波长耦合到其他量子系统,如碱原子[2]。我将我们最近的工作日益增长的各种混合分子晶体(3、4)显示承诺与铷和钾原子。我将讨论方法,可用于通过应用电场和优化分子发射的应用[5]。我们最近发现,随后发出的光子可以接受一个分子量子干涉在分束器[6],这是一个有用的工具在光学量子计算和通信。我将讨论如何的不可分辨性光子不仅可以确定采用脉冲激励,这是一般为单量子发射器,但是也可以发现通过连续波励磁只要测量是在一个以上的激发力量。而激发的分子及其随后的辐射发射有效[7],生成的光子很难收集。因此对正在进行的耦合工作大量的有机分子纳米光子结构修改他们的排放。最简单的光子可以想象是一个集成光波导结构。我将讨论存款和损耗两分子波导的方法,并提出一种混合电浆结构显示最近承诺[8]。 Evanescent coupling has limitations as the molecules cannot sit at the maximum of the vacuum electric field of the waveguide. I will present our recent work on coupling molecules to interrupted waveguides using on chip micro-capillaries [9]. Finally, I will discuss our future plans to couple molecules to enhance this coupling through the use of nanophotonic cavities.

[1]c Toninelli et al .,自然材料1615 - 1628 (2021)。
[2]p Siyushev et al ., 509年自然,66 - 70 (2014)。
[3]r·c·斯科菲尔德et al .,光学材料表达10,1586 - 1596 (2020)。
[4]r·c·斯科菲尔德et al ., e202100809 ChemPhysChem 23日(2022年)。
[5]a . Fasoulakis et al。(2022)提交。
[6]r·c·斯科菲尔德et al .,。启研究013037 (2022)。
[7]p . Ren et al ., 073602年中国物理快报20日(2022年)。
[8]美国大人物et al ., APL光子学086101 (2019)。
[9]美国Boissier et al ., 706年自然Commun。12日,(2021)。
主持人:兰德尔·戈德史密斯、化学
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