【摘 要】
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自组装半导体量子点是目前研究的类原子系统中最有可能实现理想量子光源的物理系统.由于量子点位于高折射率材料中,只有约2%的单光子能从上半空间射出,严重制约了量子点光量子技术的发展.通过设计微纳结构可以控制光子流的出射方向,提高收集效率.但是在没有预先定制图案的片子上生长的量子点,其位置和光谱都存在一定随机性.为了最大效率利用腔的作用,需要将量子点置于腔模场强最大处,并让量子点发光光谱与腔谐振峰重合.
【机 构】
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中山大学光电材料与技术国家重点实验室,中山大学物理学院,中山大学电子与信息工程学院
【基金项目】
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国家重点研发计划资助(No.2016YFA0301300)。
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自组装半导体量子点是目前研究的类原子系统中最有可能实现理想量子光源的物理系统.由于量子点位于高折射率材料中,只有约2%的单光子能从上半空间射出,严重制约了量子点光量子技术的发展.通过设计微纳结构可以控制光子流的出射方向,提高收集效率.但是在没有预先定制图案的片子上生长的量子点,其位置和光谱都存在一定随机性.为了最大效率利用腔的作用,需要将量子点置于腔模场强最大处,并让量子点发光光谱与腔谐振峰重合.本文设计了高精度量子点荧光成像定位系统,可实现10nm的定位精度,极大地提高了单光子的提取效率.
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