SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Joerg Lukas)
 

Sökning: WFRF:(Joerg Lukas) > Precise Characteriz...

Precise Characterization of a Waveguide Fiber Interface in Silicon Carbide

Krumrein, Marcel (författare)
Univ Stuttgart, Germany
Nold, Raphael (författare)
Univ Stuttgart, Germany
Davidson-Marquis, Flavie (författare)
Luxembourg Inst Sci & Technol, Luxembourg; Univ Luxembourg, Luxembourg
visa fler...
Bouamra, Arthur (författare)
Univ Stuttgart, Germany
Niechziol, Lukas (författare)
Univ Stuttgart, Germany
Steidl, Timo (författare)
Univ Stuttgart, Germany
Peng, Ruoming (författare)
Univ Stuttgart, Germany
Koerber, Jonathan (författare)
Univ Stuttgart, Germany
Stoehr, Rainer (författare)
Univ Stuttgart, Germany
Gross, Nils (författare)
Max Planck Inst Solid State Res, Germany
Smet, Jurgen H. (författare)
Max Planck Inst Solid State Res, Germany
Ul-Hassan, Jawad (författare)
Linköpings universitet,Halvledarmaterial,Tekniska fakulteten
Udvarhelyi, Peter (författare)
Wigner Res Ctr Phys, Hungary; Budapest Univ Technol & Econ, Hungary; MTA WFK Lendulet Momentum Semicond Nanostruct Res, Hungary
Gali, Adam (författare)
Wigner Res Ctr Phys, Hungary; Budapest Univ Technol & Econ, Hungary; MTA WFK Lendulet Momentum Semicond Nanostruct Res, Hungary
Kaiser, Florian (författare)
Univ Stuttgart, Germany; Luxembourg Inst Sci & Technol, Luxembourg; Univ Luxembourg, Luxembourg
Wrachtrup, Joerg (författare)
Univ Stuttgart, Germany; Max Planck Inst Solid State Res, Germany
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2024
2024
Engelska.
Ingår i: ACS Photonics. - : AMER CHEMICAL SOC. - 2330-4022.
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Spin-active optical emitters in silicon carbide are excellent candidates toward the development of scalable quantum technologies. However, efficient photon collection is challenged by undirected emission patterns from optical dipoles, as well as low total internal reflection angles due to the high refractive index of silicon carbide. Based on recent advances with emitters in silicon carbide waveguides, we now demonstrate a comprehensive study of nanophotonic waveguide-to-fiber interfaces in silicon carbide. We find that across a large range of fabrication parameters, our experimental collection efficiencies remain above 90%. Further, by integrating silicon vacancy color centers into these waveguides, we demonstrate an overall photon count rate of 181 kilo-counts per second, which is an order of magnitude higher compared to standard setups. We also quantify the shift of the ground state spin states due to strain fields, which can be introduced by waveguide fabrication techniques. Finally, we show coherent electron spin manipulation with waveguide-integrated emitters with state-of-the-art coherence times of T-2 similar to 42 mu s. The robustness of our methods is very promising for quantum networks based on multiple orchestrated emitters.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Den kondenserade materiens fysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Condensed Matter Physics (hsv//eng)

Nyckelord

Silicon carbide; Color centers; Waveguides; Fiber collection; Strain

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