一种基于半导体量子点的单光子源系统

    公开(公告)号:CN114486833B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202210093240.5

    申请日:2022-01-26

    摘要: 本发明公开了一种基于半导体量子点的单光子源系统,包括:氦氖激光器,用于发出泵浦光,并经窄线滤光片的滤光与光纤准直器的聚焦后进入单模光纤耦合输出;Y型熔融光纤波分复用器,用于将泵浦光导入半导体量子点样品激发产生单量子荧光信号;光纤准直器,用于将光信号转换为平行荧光;滤光片组,用于将平行荧光中非单光子信号滤除,得到窄谱线单光子信号;光栅光谱仪,用于对经过光纤准直器聚焦后的单光子信号进行探测和分析。本发明不仅能够得到窄谱线、高纯度的单光子信号,同时能利用较少器件和简单光路实现单光子源系统的制备,从而能有效缓解单光子源系统光路复杂、成本高、体积大的难题。

    一种可控单光子数目的单光子源制备装置及制备方法

    公开(公告)号:CN114719989A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210306354.3

    申请日:2022-03-25

    IPC分类号: G01J5/00 G01N21/47

    摘要: 本发明公开了一种可控单光子数目的单光子源制备装置及制备方法,该装置包括:用于产生电脉冲时序控制信号的单光子数目脉冲控制器、用于输出光脉冲信号的皮秒脉冲激光器、用于光脉冲信号滤波准直的空间滤波准直模块、用于激发量子点产生单量子点荧光信号的单光子源产生装置、用于单光子信号滤波准直的收集模块以及用于监测单光子数目的监测模块。本发明基于激光脉冲时序控制、单光子数目实时监测的基础上,能够在一定时间内产生数目确定的单光子,用于设计精确定标的光源,从而为边界汤姆逊散射诊断系统提供定标手段。

    一种基于脉冲激光的可控单光子系统及其制备方法

    公开(公告)号:CN115986565A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310027345.5

    申请日:2023-01-09

    IPC分类号: H01S5/34 H01S5/343 H01S5/065

    摘要: 本发明公开了一种基于脉冲激光的可控单光子系统及其制备方法,该系统包括:脉冲激光部分和单光子产生部分,其中,脉冲激光部分包括用于发出命令控制下位机FPGA发出时序触发TTL脉冲信号的PC端上位机、用于接收并执行上位机控制命令的FPGA电路板、用于驱动激光二极管发光的电流驱动器、用于发出泵浦光的激光二极管;单光子产生部分包括用于滤除准直泵浦激光的准直模块、用于产生单光子信号的单光子产生模块、用于滤除杂波信号并准直单光子的滤波准直模块。本发明基于可调脉冲激光激发半导体量子点产生数目可控的单光子,从而能实现个数可控的单光子源制备,为光学器件绝对定标提供参考与技术手段。

    一种可控单光子数目的单光子源制备方法

    公开(公告)号:CN114719989B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202210306354.3

    申请日:2022-03-25

    IPC分类号: G01J5/00 G01N21/47

    摘要: 本发明公开了一种可控单光子数目的单光子源制备装置及制备方法,该装置包括:用于产生电脉冲时序控制信号的单光子数目脉冲控制器、用于输出光脉冲信号的皮秒脉冲激光器、用于光脉冲信号滤波准直的空间滤波准直模块、用于激发量子点产生单量子点荧光信号的单光子源产生装置、用于单光子信号滤波准直的收集模块以及用于监测单光子数目的监测模块。本发明基于激光脉冲时序控制、单光子数目实时监测的基础上,能够在一定时间内产生数目确定的单光子,用于设计精确定标的光源,从而为边界汤姆逊散射诊断系统提供定标手段。

    一种基于半导体量子点的单光子源系统

    公开(公告)号:CN114486833A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210093240.5

    申请日:2022-01-26

    摘要: 本发明公开了一种基于半导体量子点的单光子源系统,包括:氦氖激光器,用于发出泵浦光,并经窄线滤光片的滤光与光纤准直器的聚焦后进入单模光纤耦合输出;Y型熔融光纤波分复用器,用于将泵浦光导入半导体量子点样品激发产生单量子荧光信号;光纤准直器,用于将光信号转换为平行荧光;滤光片组,用于将平行荧光中非单光子信号滤除,得到窄谱线单光子信号;光栅光谱仪,用于对经过光纤准直器聚焦后的单光子信号进行探测和分析。本发明不仅能够得到窄谱线、高纯度的单光子信号,同时能利用较少器件和简单光路实现单光子源系统的制备,从而能有效缓解单光子源系统光路复杂、成本高、体积大的难题。