基于9根相互交错纳米线结构的高速超导纳米线单光子探测器取得重要进展.docx
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基于9根相互交错纳米线结构的高速超导纳米线单光子探测器取得重要进展引言在量子通信领域中,单光子探测器有着重要的应用。过去的几十年间,人们在这一领域中做出了重要的突破。随着纳米技术的不断发展,高速超导纳米线单光子探测器得到了广泛的关注。本文将介绍基于9根相互交错纳米线结构的高速超导纳米线单光子探测器取得的重要进展。超导纳米线超导纳米线是一种直径在数十纳米至数百纳米之间的微型导体,具有超导性质。在超导状态下,电子可以无阻力地流动,并且可以形成一些奇异的现象。由于其微小的尺寸和超导性质,超导纳米线已经被广泛应用
微纳光纤耦合超导纳米线单光子探测器的任务书.docx
微纳光纤耦合超导纳米线单光子探测器的任务书任务书:微纳光纤耦合超导纳米线单光子探测器的设计与研究一、研究背景随着量子通信、信息处理以及量子计算等领域的快速发展,单光子探测器作为检测和识别单光子的关键技术之一,在这些领域中得到了广泛应用。当前,单光子探测器的研究越来越向着高性能、小型化和可集成化的方向发展。微纳光纤耦合超导纳米线单光子探测器在这个领域是一个具有极高研究价值的前沿课题。二、研究目的和意义本研究的主要目的是开发一种新型的微纳光纤耦合超导纳米线单光子探测器,其中通过布拉格反射旁路来提高探测器的性能
大偏振消光比微纳光纤耦合超导纳米线单光子探测器.pdf
本发明提供一种大偏振消光比微纳光纤耦合超导纳米线单光子探测器,包括:衬底;超导纳米线,位于所述衬底的表面;微纳光纤,位于所述衬底上,且横跨所述超导纳米线;光学胶,位于所述衬底上,且固化包覆于所述超导纳米线及所述微纳光纤的外围;所述光学胶具有预设折射率范围,以使得所述微纳光纤内的入射光中TM模式的入射光被截止,而TE模式的入射光被允许通过。本发明的探测器对TE模式的入射光的吸收率远大于TM模式,因此对TE模式入射光的探测效率也会远大于TM模式,从而使其具有较大的偏振消光比;此外,本发明的探测器无需光栅滤光,
宽谱微纳光纤耦合超导纳米线单光子探测器及其制备方法.pdf
本发明提供一种宽谱微纳光纤耦合超导纳米线单光子探测器及其制备方法,包括:衬底;超导纳米线,位于衬底的表面;超导纳米线包括若干个平行间隔排布的直线部及位于相邻直线部之间以将各直线部依次首尾连接成曲折蜿蜒状的连接部;直线部的长度介于100μm~200μm;微纳光纤,位于衬底上,且横跨超导纳米线;光学胶,位于衬底上,且固化包覆于超导纳米线及所述微纳光纤的外围;光学胶具有预设折射率范围,以防止微纳光纤中的入射光泄露至光学胶及衬底。本发明的宽谱微纳光纤耦合超导纳米线单光子探测器可以实现对从可见光到近红外光较大范围波
超导纳米线单光子探测器研究新进展.docx
超导纳米线单光子探测器研究新进展引言单光子探测器是量子信息和光量子计算领域的研究热点之一,可以实现单个光子的探测和量子态测量,具有高分辨率和灵敏度等优点。超导纳米线单光子探测器是一种全新的探测器,具有较高的能量分辨率和时间分辨率,适用于量子通信、光量子计算、光谱学等领域。本文将从原理、制备方法、实验结果等方面进行综述,介绍超导纳米线单光子探测器的研究新进展。原理超导纳米线单光子探测器的工作原理基于超导体的Meissner效应。当光子射入超导材料中时,它被吸收并激发出一个电子-空穴对,该电子-空穴对在超导体