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US2019271897A1,2019.一种超宽带能量-时间纠缠双光子态的产生泵浦光从直波导结构的梯形截面的凸起部分正子被非线性光子晶体转化为一个频率为wS的信21.一种超宽带能量_时间纠缠双光子态的产生方法,其特征在于,该方法包括以下步梯形截面的凸起设置在LiNbO3晶体薄膜层的中部,梯形截面的凸起的横截面为等腰梯二阶非线性极化系数χ(2)=+1的晶畴和二阶非线性极化系数χ(2)=_1的晶畴规记泵浦光、信号光和闲置光的波矢分别为和瓦,则波矢失配量可以通过以周线性光子晶体转化为一个频率为wS的信号光光子和一个频率为w2.如权利要求1所述的一种超宽带能量_时间纠缠双光子态的产生方法,其特征在于,所述LiNbO3晶体薄膜层厚度d2为180_3.如权利要求1所述的一种超宽带能量_时间纠缠双光子态的产生方法,其特征在于,4.如权利要求3所述的一种超宽带能量_时间纠缠双光子态的产生方法,其特征在于,6.如权利要求2所述的一种超宽带能量_时间纠缠双光子态的产生方法,其特征在于,7.如权利要求2所述的一种超宽带能量_时间纠缠双光子态的产生方法,其特征在于,8.如权利要求7所述的一种超宽带能量_时间纠缠双光子态的产生方法,其特征在于,3[0001]本发明涉及的量子信息技术领域,具体涉及一种超宽带能量_时间纠缠双光子态[0003]然而,准相位匹配技术通常只能匹配一个波矢失配量ac,所以产生的信号光闲置[0004]本发明针对现有技术中存在的上述不足,提供了一种超宽带能量_时间纠缠双光被非线性光子晶体转化为一个频率为wS的信号光光子和一个频率为wI的闲[0010]所述LiNbO3晶体薄膜层设置在衬底层的上表面,所述LiNbO3晶体43晶体薄膜层上设置有梯形截面的凸起;5被非线性光子晶体转化为一个频率为wS的信号光光子和一个频率为wI的闲5%MgO可以提高LiNbO3薄膜的抗激光损伤阈值。所述非线性直波导由室温下(20℃至25℃)[0038]LiNbO3晶体薄膜层2的厚度d2为180_220nm层,在LiNbO3晶体[0039]本发明的结构色散如图4所示,通过优化设计截面结构可以改变直波导的结构色转换过程,一个频率为wP的泵浦光光子被非线性光子晶体转化为一个频率为wS的信号光光6

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