報告題目:激子-光子強耦合室溫量子態(tài)的實現(xiàn)與操控
報告人:王雪華(教授,中山大學(xué))
報告時間:6月11日(周日)11:30
報告地點:沙河校區(qū)學(xué)術(shù)交流中心一樓104會議室
摘要:
室溫量子態(tài)是發(fā)展高性能微納量子光電子器件與固態(tài)量子芯片的核心基礎(chǔ)。但由于室溫下的巨大耗散,導(dǎo)致量子態(tài)及其量子器件很難工作于室溫。激子-光子室溫強耦合提供了實現(xiàn)人造室溫量子態(tài)的有效途徑。世界各國科學(xué)家經(jīng)過近二十年的不斷努力,采用提高激子-光子耦合強度克服室溫下巨大耗散的方法,實現(xiàn)了近單激子-光子的室溫量子強耦合。我們在工作的基礎(chǔ)上,又搶先實現(xiàn)了確定性單量子點與單納米顆粒的室溫量子強耦合。但提高激子-光子耦合強度的方法導(dǎo)致單激子室溫量子強耦合一直是極低概率(小于1%)的偶發(fā)性事件,因為它要求模體積小于100立方納米、激子的偶極矩和電場的方向要近似平行、激子位于最強電場之處。這些嚴(yán)苛的條件嚴(yán)重妨礙了室溫量子態(tài)領(lǐng)域的發(fā)展。
突破制約室溫量子態(tài)發(fā)展瓶頸的出路在于降低室溫強耦合的實現(xiàn)條件。為此,我們發(fā)展非厄密室溫強耦合理論,給出能級劈裂和光譜劈裂的準(zhǔn)確臨界條件,預(yù)言了室溫量子強耦合的多樣性,并被實驗所驗證。基于臨界條件,我們提出高效實現(xiàn)室溫量子強耦合的新方法:抑制局域表面等離激元模耗散使其與激子耗散相匹配,顯著降低室溫強耦合的實現(xiàn)條件。實驗上,巧妙利用Fabry-Perot光學(xué)介質(zhì)微腔抑制金屬等離激元模的耗散,實現(xiàn)其與激子線寬的較好匹配,使光子模體積可以擴大12倍、激子躍遷偶極矩和電場的夾角可以放松至約72度。從而使室溫量子強耦合的成功率由此前的不到1%大幅提高至80%。該方法也為長期制約表面等離激元光子學(xué)發(fā)展的耗散問題提供了可能的解決方案。報告最后將展望室溫量子態(tài)的發(fā)展趨勢和挑戰(zhàn)。
個人簡介:
王雪華,中山大學(xué)教授。他長期從事高效微納光子學(xué)的研究,致力于片上高性能量子光源、有源無源光電子器件的集成、室溫量子態(tài)及其量子器件的實現(xiàn)。代表性學(xué)術(shù)成果包括:1、提出位置調(diào)控的廣義洛倫茲譜光輻射理論,豐富和拓展了對光與物質(zhì)相互作用的認(rèn)識;2、調(diào)控光子隨機輻射為有序光子流,率先實現(xiàn)有“重要里程碑”意義的高性能量子光源;3、提出抑制耗散高效地實現(xiàn)室溫量子態(tài)的方法,使室溫量子比特的規(guī)?;苽涑蔀榭赡堋K言贜at. Nanotech.、Phys. Rev. Lett.、Sci. Adv.、Nat. Commun.、Light: Sci. & App.等國內(nèi)外著名學(xué)術(shù)期刊發(fā)表SCI論文130余篇。他作為首席科學(xué)家和負(fù)責(zé)人先后主持多項國家重大和重點項目。