Ssylka

Как создать совершенный детектор одиночных фотонов?

В конце 2024 года группа китайских ученых из Тяньцзиньского университета под руководством профессора Сяолонг Ху и доктора Кай Зоу совершила прорыв в технологии изготовления сверхпроводящих нанопроволочных детекторов одиночных фотонов с дуговым фрактальным узором (AF SNSPDs).
Как создать совершенный детектор одиночных фотонов?
Изображение носит иллюстративный характер

Эти детекторы представляют собой сложные устройства, способные регистрировать отдельные фотоны благодаря сверхтонким проводникам, мгновенно переходящим из сверхпроводящего состояния в резистивное при попадании фотона. Особенность конструкции заключается в расположении нанопроводов по фрактальному «дуговому узору Пеано», что позволяет обнаруживать фотоны независимо от их направления и поляризации.

Ключевыми компонентами AF SNSPDs являются нанопровода для детектирования фотонов, оптические микрорезонаторы для их захвата и специальные чипы в форме замочной скважины для точного совмещения детектора с оптическим волокном.

Процесс изготовления начинается с нанесения 9-нанометровой пленки нитрида ниобия-титана методом реактивного магнетронного распыления. Затем с помощью оптической литографии создаются титан-золотые электроды. Нанопровода формируются в виде фрактального узора с использованием электронно-лучевой литографии и реактивного ионного травления.

Для улучшения характеристик устройства исследователи предложили ряд оптимизаций, включая использование слоев-промоутеров адгезии толщиной 3-5 нм и вспомогательных фрактальных узоров для обеспечения равномерной ширины нанопроводов.

Оптический микрорезонатор формируется путем последовательного нанесения слоев оксида кремния и пентаоксида тантала с применением ионно-лучевого осаждения. Финальный этап включает создание чипа характерной формы с помощью комбинации оптической литографии и плазменного травления.

«Эта работа представляет ключевые экспериментальные детали, необходимые для успешного создания высокоэффективных фрактальных SNSPD", – отмечает профессор Ху. Разработанная технология открывает новые возможности для квантовых вычислений, высокоскоростной связи и оптических измерений.

Результаты исследования, опубликованные в IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, демонстрируют впечатляющую чувствительность и эффективность детектирования созданных устройств, закладывая основу для дальнейшего развития квантовых технологий.


Новое на сайте

18888Чем угрожает почтовым серверам критическая уязвимость максимального уровня в SmarterMail? 18887Действительно ли возвращение волков стало единственной причиной восстановления экосистемы... 18886Как идеологические убеждения офицеров влияли на жестокость репрессий во время «грязной... 18885Революционная вакцина от фентанила переходит к первым клиническим испытаниям 18884Знаете ли вы, что приматы появились до вымирания динозавров, и готовы ли проверить свои... 18883Четыреста колец в туманности эмбрион раскрыли тридцатилетнюю тайну звездной эволюции 18882Телескоп Джеймс Уэбб раскрыл тайны сверхэффективной звездной фабрики стрелец B2 18881Математический анализ истинного количества сквозных отверстий в человеческом теле 18880Почему даже элитные суперраспознаватели проваливают тесты на выявление дипфейков без... 18879Шесть легендарных древних городов и столиц империй, местоположение которых до сих пор... 18878Обзор самых необычных медицинских диагнозов и клинических случаев 2025 года 18877Критическая уязвимость CVE-2025-14847 в MongoDB открывает удаленный доступ к памяти... 18876Научное обоснование классификации солнца как желтого карлика класса G2V 18875Как безграничная преданность горным гориллам привела Дайан Фосси к жестокой гибели? 18874Новый родственник спинозавра из Таиланда меняет представления об эволюции хищников Азии