Einzelphotonenquelle
Bei einer Einzelphotonenquelle handelt es sich um eine fluoreszierende Lichtquelle, bei der nie zwei oder mehr Photonen gleichzeitig emittiert werden. Benötigt werden einzelne Photonen insbesondere in der Quanteninformationsverarbeitung und der Quantenkryptographie.
Aufbau
Es existieren sehr unterschiedliche Realisierungen von Einzelphotonenquellen. Frühe Systeme nutzten einzelne Atome oder Ionen; dabei ist es entscheidend, dass das emittierende Atom möglichst still gehalten wird, was durch verschiedene Anordnungen sichergestellt werden kann. Die Wahrscheinlichkeit spontaner Emission kann aufgrund des Purcell-Effekts durch einen Resonator hoher Güte erhöht werden.
Einzelne Atome oder Ionen in Kühlfallen
Insbesondere die ursprünglichen Arbeiten von L. Mandel<ref>{{#invoke:Vorlage:Literatur|f}}</ref> und H. Walther<ref>{{#invoke:Vorlage:Literatur|f}}</ref> basierten darauf, dass Ionen in magnetischen Kühlfallen festgehalten wurden. Die Wellenlänge des emittierten Lichts entspricht dann gerade einem Übergang des Ions. Um Doppler-Effekt und thermische Kollisionen zu vermeiden, müssen die Ionen tief abgekühlt werden. Aufgrund des "Photon Antibunching"-Effekts ist sichergestellt, dass erst ein zweites Photon emittiert wird, wenn das Ion ein anderes Photon absorbiert hat.<ref>{{#invoke:Vorlage:Literatur|f}}</ref><ref name="braig">{{#if:|{{#iferror: {{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}| |}}}}{{#if:C. Braig|C. Braig: }}{{#if:|{{#if:Festkörperbasierte Einzelphotonenquelle|[{{#invoke:Vorlage:Internetquelle|archivURL|1={{#invoke:URLutil|getNormalized|1={{{archiv-url}}}}}}} {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel=Festkörperbasierte Einzelphotonenquelle}}]{{#if:PDF; 2,7 MB| (PDF; 2,7 MB)}}{{#if:Diplomarbeit an der Fakultät für Physik| Diplomarbeit an der Fakultät für Physik{{#invoke:Vorlage:Internetquelle|Endpunkt|titel=Diplomarbeit an der Fakultät für Physik}}}}}}|{{#if:https://xqp.physik.uni-muenchen.de/publications/files/theses_diplom/diplom_braig.pdf%7C{{#if:{{#invoke:TemplUtl%7Cfaculty%7C}}%7C{{#invoke:Vorlage:Internetquelle%7CTitelFormat%7Ctitel={{#invoke:WLink%7CgetEscapedTitle%7C1=Festkörperbasierte Einzelphotonenquelle}}}}|[{{#invoke:URLutil|getNormalized|1=https://xqp.physik.uni-muenchen.de/publications/files/theses_diplom/diplom_braig.pdf}} {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel={{#invoke:WLink|getEscapedTitle|1=Festkörperbasierte Einzelphotonenquelle}}}}]}}{{#if:PDF; 2,7 MB| (PDF; 2,7 MB{{#if:Diplomarbeit an der Fakultät für PhysikLMU München2001-12-14{{#if: 2012-03-05 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}||1}}}}
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Farbzentren im Festkörper
Bei Farbzentren handelt es sich um Defekte in einem Festkörper, z. B. einem Diamant oder einem Halbleiter mit geringer Bandlücke. Im Festkörper sind die atomaren Lichtquellen bereits fest fixiert, weshalb keine kryogenen Temperaturen und auch kein starkes Magnetfeld notwendig sind. Da es sich bei den Defekten um verschiedene Effekte handeln kann, wie Zwischenräume, Fremdatome, Löcher, Ladungsbarrieren, so liegen die emittierten Photonen meist nicht in dem Wellenlängenbereich eines gewöhnlichen Atomübergangs.<ref name="AET2016">{{#invoke:Vorlage:Literatur|f}} </ref>
Es gibt keine kommerzielle Einzelphotonenquellen.
Quantenpunkte
Quantenpunkte werden meist als nanoskopische Halbleiter-Kristallite in einer Matrix oder Schale eines anderen Halbleiters (oder Isolators) mit größerer Bandlücke hergestellt. Für nasschemisch erzeugte Quantenpunkte ist CdSe in einer ZnS-Matrix üblich. Mittels Epitaxie hergestellte Quantenpunkte sind typisch kristalline InGaAs-Inseln, eingebettet in einer GaAs-Matrix.
Quantenpunkte bieten eine sehr gute und effektive Möglichkeit, einzelne Photonen zu erzeugen. Die Photonen können mit hoher Effizienz erzeugt werden.<ref name="LodahlMahmoodian2015">{{#invoke:Vorlage:Literatur|f}}{{#if:
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}}</ref> und die Quantenpunkte sind in der Quantenkryptographie einsetzbar. InGaAs/GaAs-Quantenpunkte sind zudem gut in optoelektronische Bauelemente integrierbar.<ref>W. Unrau, D. Quandt, J.-H. Schulze, T. Heindel, T.D. Germann, O. Hitzemann, A. Strittmatter, S. Reitzenstein, U.W. Pohl, and D. Bimberg: Electrically driven single photon source based on a site-controlled quantum dot with self-aligned current injection. In: Applied Physics Letters Nr. 101, 2012 S. 211119. </ref><ref>S. Rodt, S. Reitzenstein, T. Heindel, Deterministically fabricated solid-state quantum-light sources. In: J. Phys.: Condens. Matter, Nr. 32, 2020, S. 153003. </ref>
Parametrische Fluoreszenz
Eine häufig angewandte Methode stellt die parametrische Fluoreszenz (engl. {{#invoke:Vorlage:lang|flat}}, PDC) dar. Hier wird in einem nichtlinearen Kristall ein energiereiches Photon in zwei Photonen der halben Energie umgewandelt. Beide Photonen können miteinander verschränkt sein, d. h., sie besitzen einen gemeinsamen Zustand, obwohl sie räumlich getrennt sind. Der große Vorteil dieser Methode liegt darin, dass das zweite Photon benutzt werden kann, um zu bestimmen, zu welchem Zeitpunkt das einzelne Photon die Einzelphotonenquelle verlässt. Dies ist eine Eigenschaft, die viele Experimente in der Quantenoptik und Quanteninformation erst ermöglicht.
Literatur
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| {{#if: || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Der Wert des Parameter 'archiv-datum' ist ungültig oder hat ein ungültiges Format.|1}}
| }}
| {{#if: || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Der Pflichtparameter 'archiv-datum' wurde nicht angegeben.|1}}
}}
| {{#if:
| {{#if: || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Der Parameter 'archiv-datum' ist nur in Verbindung mit 'archiv-url' angebbar.|1}}
}}
}}{{#if:{{#invoke:URLutil|isHostPathResource|http://www.nanonet.go.jp/english/mailmag/2004/025b.html}}
|| {{#if: || }}
}}{{#if: parametric down conversion
| {{#if: {{#invoke:WLink|isBracketedLink|parametric down conversion}}
| {{#if: || }}
}}
| {{#if: || }}
}}{{#switch:
|addlarchives|addlpages= {{#if: || }}{{#if: 1 |}}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: enWP-Wert im Parameter 'format'.|1}}
}}{{#ifeq: {{#invoke:Str|find|http://www.nanonet.go.jp/english/mailmag/2004/025b.html%7Carchiv}} |-1
|| {{#ifeq: {{#invoke:Str|find|{{#invoke:Str|cropleft|http://www.nanonet.go.jp/english/mailmag/2004/025b.html%7C4}}%7Chttp}} |-1
|| {{#switch: {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.nanonet.go.jp/english/mailmag/2004/025b.html }}
| abendblatt.de | daserste.ndr.de | inarchive.com | webcitation.org =
| #default = {{#if: || }}{{#if: 1 |}}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Archiv-URL im Parameter 'url' anstatt URL der Originalquelle. Entferne den vor der Original-URL stehenden Mementobestandteil und setze den Archivierungszeitstempel in den Parameter 'wayback', 'webciteID', 'archive.today' oder 'archive-is' ein, sofern nicht bereits befüllt.|1}}
}}
}}
}}
Einzelnachweise
<references />
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:URL
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:Linktext
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:Datum
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:"
- Wikipedia:Weblink offline fix-attempted
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link/URL fehlt
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Webarchiv
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Webarchiv/Archiv-URL
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Webarchiv/Linktext fehlt
- Quantenphysik