Вышедшие номера
Протокол оптической памяти ROSE в волноводе кристаллa Tm : YAG
Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation , NIOKTR 121020400113-1
Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation , FSAEIHE SUSU (NRU), 075-15-2022-1116
Миннегалиев М.М.1, Павлов А.В.1, Герасимов К.И. 1, Моисеев Е.С.1, Скрябин Н.Н. 2, Калинкин А.А.2, Кулик С.П.2,3, Моисеев С.А. 1
1Казанский квантовый центр, Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева, Казань, Россия
2Центр квантовых технологий, физический факультет, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
3Лаборатория "Квантовая инженерия света", Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия
Email: mansur@kazanqc.org, kigerasimov@mail.ru
Поступила в редакцию: 9 ноября 2022 г.
В окончательной редакции: 20 января 2023 г.
Принята к печати: 23 марта 2023 г.
Выставление онлайн: 12 июня 2023 г.

Проведено оптическое спектроскопическое исследование ионов туллия в одномодовом оптическом волноводе, изготовленном в кристалле Tm3+ : Y3Al5O12 методом фемтосекундной лазерной печати, и продемонстрирован протокол оптической квантовой памяти в схеме восстановления сигнала подавленного эха. Анализ экспериментальных данных указывает на наличие мгновенной спектральной диффузии при концентрации ионов тулия меньше 0.01%, слабое влияние неидельностей сформированного волновода на время жизни оптической памяти и на возможность достижения высокой эффективности восстановления входного сигнала в реализованной волноводной схеме протокола. Ключевые слова: редкоземельные ионы, фотонное эхо, фемтосекундная лазерная печать, протокол ROSE. DOI: 10.21883/OS.2023.05.55716.74-22
  1. J.-H. Kim, S. Aghaeimeibodi, J. Carolan, D. Englund, E. Waks. Optica, 7, 291 (2020)
  2. N. Sangouard, C. Simon, H. de Riedmatten, N. Gisin. Rev. Mod. Phys., 83, 33 (2011)
  3. F. Kaneda, F. Xu, J. Chapman, P.G. Kwiat. Optica 4, 1034 (2017)
  4. F. Bussieres, N. Sangouard, M. Afzelius, H. De Riedmatten, W. Tittel. J. Mod. Opt., 60, 1519 (2013)
  5. G. Corrielli, A. Seri, M. Mazzera, R. Osellame, H. de Riedmatten. Phys. Rev. Appl., 5, 054013 (2016)
  6. C. Liu et al. Optica 7, 192 (2020)
  7. A. Seri, G. Corrielli, D. Lago-Rivera, A. Lenhard, H. de Riedmatten, R. Osellame, M. Mazzera. Optica, 5, 934 (2018)
  8. C. Liu, T.X. Zhu, M.X. Su, Y.Z. Ma, Z.Q. Zhou, C.F. Li, G.C. Guo. Phys. Rev. Lett., 125, 260504 (2020)
  9. A. Seri, D. Lago-Rivera, A. Lenhard, G. Corrielli, R. Osellame, M. Mazzera, H. De Riedmatten. Phys. Rev. Lett., 123, 80502 (2019)
  10. M. Afzelius, C. Simon, H. De Riedmatten, N. Gisin. Phys. Rev. A, 79, 052329 (2009)
  11. V. Damon, M. Bonarota, A. Louchet-Chauvet, T. Chaneliere, J.-L. Le Gouet. New J. Phys., 13, 093031 (2011)
  12. M.M. Minnegaliev, K.I. Gerasimov, R.V Urmancheev, A.M. Zheltikov, S.A. Moiseev. Phys. Rev. B, 103, 174110 (2021)
  13. M.M. Minnegaliev, K.I. Gerasimov, T.N. Sabirov, R.V. Urmancheev, S.A. Moiseev. JETP Lett., 115, 720 (2022)
  14. F. Chen , J.R.V. de Aldana. Laser Photon. Rev., 8, 251 (2014)
  15. M.M. Minnegaliev, I.V. Dyakonov, K.I. Gerasimov, A.A. Kalinkin, S.P. Kulik, S.A. Moiseev, M. Yu Saygin, R.V. Urmancheev. Laser Phys. Lett., 15, 045207 (2018)
  16. M.N. Popova, E.P. Chukalina, S.A. Klimin, M.-C. Chou. Quantum Electron., 50, 256 (2020)
  17. L. Veissier, C.W. Thiel, T. Lutz, P.E. Barclay, W. Tittel, R.L. Cone. Phys. Rev. B, 94, 1 (2016)
  18. C.W. Thiel, T. Bottger, R.L. Cone. J. Lumin., 131, 353 (2011)
  19. R.M. Macfarlane. J. Lumin. 100, 1 (2002)
  20. T. Bottger. Laser Frequency Stabilization to Spectral Hole Burning Frequency References in Erbium-Doped Crystals: Material and Device Optimization (Montana State University, 2002)
  21. M. Ranvcic, M.P. Hedges, R.L. Ahlefeldt, M.J. Sellars. Nat. Phys., 14, 50 (2017)
  22. C.W. Thiel, R.M. Macfarlane, Y. Sun, T. Bottger, N. Sinclair, W. Tittel, R.L. Cone. Laser Phys., 24, 106002 (2014)
  23. J. Dajczgewand, R. Ahlefeldt, T. Bottger, A. Louchet-Chauvet, J.L. Le Gouet, T. Chaneliere. New J. Phys., 17, 23031 (2015)
  24. N. Skryabin, A. Kalinkin, I. Dyakonov, S. Kulik. Micromachines, 11, 1 (2020)
  25. C.W. Thiel, N. Sinclair, W. Tittel, R.L. Cone. Phys. Rev. Lett., 113, 160501 (2014)
  26. M.F. Askarani et al. Phys. Rev. Lett., 127, 220502 (2021).

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.