SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Vučković Jelena)
 

Sökning: WFRF:(Vučković Jelena) > Scalable Quantum Ph...

Scalable Quantum Photonics with Single Color Centers in Silicon Carbide

Radulaski, Marina (författare)
Stanford University, CA 94305 USA
Widmann, Matthias (författare)
University of Stuttgart, Germany
Niethammer, Matthias (författare)
University of Stuttgart, Germany
visa fler...
Linda Zhang, Jingyuan (författare)
Stanford University, CA 94305 USA
Lee, Sang-Yun (författare)
University of Stuttgart, Germany; Korea Institute Science and Technology, South Korea
Rendler, Torsten (författare)
University of Stuttgart, Germany
Lagoudakis, Konstantinos G. (författare)
Stanford University, CA 94305 USA
Nguyen, Son Tien (författare)
Linköpings universitet,Halvledarmaterial,Tekniska fakulteten
Janzén, Erik (författare)
Linköpings universitet,Halvledarmaterial,Tekniska fakulteten
Ohshima, Takeshi (författare)
National Institute Quantum and Radiol Science and Technology QST, Japan
Wrachtrup, Joerg (författare)
University of Stuttgart, Germany; University of Stuttgart, Germany
Vuckovic, Jelena (författare)
Stanford University, CA 94305 USA
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2017-02-24
2017
Engelska.
Ingår i: Nano letters (Print). - : AMER CHEMICAL SOC. - 1530-6984 .- 1530-6992. ; 17:3, s. 1782-1786
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Silicon carbide is a promising platform for single photon sources, quantum bits (qubits), and nanoscale sensors based on individual color centers. Toward this goal, we develop a scalable array of nanopillars incorporating single silicon vacancy centers in 4H-SiC, readily available for efficient interfacing with free-space objective and lensed-fibers. A commercially obtained substrate is irradiated with 2 MeV electron beams to create vacancies. Subsequent lithographic process forms 800 nm tall nanopillars with 400-1400 nm diameters. We obtain high collection efficiency of up to 22 kcounts/s optical saturation rates from a single silicon vacancy center while preserving the single photon emission and the optically induced electron-spin polarization properties. Our study demonstrates silicon carbide as a readily available platform for scalable quantum phtonics architecture relying on single photon sources and qubits.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Atom- och molekylfysik och optik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Atom and Molecular Physics and Optics (hsv//eng)

Nyckelord

Color centers; silicon carbide; photonics; spintronics; nanopillars; spin-qubits

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy