• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    高精度量子點熒光成像定位技術(shù)

    2021-11-03 05:28:38陳星宇蘇榕彬韋玉明劉順發(fā)姚北萌李俊韜王雪華
    物理實驗 2021年10期
    關(guān)鍵詞:單光子電子束量子

    陳星宇,蘇榕彬,韋玉明,劉順發(fā),姚北萌,喻 穎,劉 進(jìn),李俊韜,王雪華

    (中山大學(xué) a.光電材料與技術(shù)國家重點實驗室;b.物理學(xué)院;c.電子與信息工程學(xué)院,廣東 廣州 510275)

    20世紀(jì)初創(chuàng)立的量子力學(xué),揭示了不同于經(jīng)典物理的原理和規(guī)律. 從最初的原理性驗證到近幾十年對量子原理的應(yīng)用開發(fā),形成了量子通信[1-3]、量子計算[4-6]和量子精密測量[7-8]等熱門研究領(lǐng)域. 1984年量子密鑰分配和BB84協(xié)議[1]的提出和1994年Shor大數(shù)因式分解算法[4]及1996年Grover搜索算法[5]的提出,引起了量子研究的熱潮. 之后,量子保密通信[2]實現(xiàn)了從2 km距離到400 km距離,從地面到地空,從干線到網(wǎng)絡(luò)的突破,從理論的絕對安全到現(xiàn)實系統(tǒng)安全性的提高[3,9-10],都取得了重要進(jìn)展.

    在量子信息處理中,量子比特和多體的量子糾纏是基本要素和重要資源. 許多物理系統(tǒng)可以承載量子信息,比如超導(dǎo)回路、囚禁離子、量子點、拓?fù)淞孔颖忍?、金剛石色芯? 單光子作為飛行量子比特,與環(huán)境作用小,可以在自由空間或光纖中長距離傳播而不失相干性. 單光子的偏振態(tài)、頻率[11]、空間模式[12]及時間模式[13-14]都可以用來編碼量子信息. 承載量子信息的單光子一方面可以直接用于光量子計算和信息處理,例如高效多光子波色采樣[15]、量子隨機(jī)行走[16];另一方面可以作為媒介,例如做自旋-光子界面[17-18],傳遞2個固態(tài)量子系統(tǒng)的相互作用. 結(jié)合硅基光子學(xué),單光子除了能在自由空間被操控,還能在高集成、可擴(kuò)展的芯片上被穩(wěn)健有效地操控[19]. 因此,確定性的觸發(fā)式高品質(zhì)單光子源是量子信息處理中不可或缺的量子器件.

    自組裝半導(dǎo)體量子點是當(dāng)前性能最優(yōu)的單光子源物理體系之一,在低溫下可以發(fā)射高質(zhì)量單光子. 共振激發(fā)下,其單光子純度可達(dá)99%以上,超過1 000個光子的不可分辨率達(dá)92%[20]. 然而,該類型量子點位于高折射率的半導(dǎo)體材料中,由于全內(nèi)反射,半導(dǎo)體材料內(nèi)的光子難以被有效提取. 為了提高光子的收集效率,各種微納結(jié)構(gòu)被利用,如微柱[21-24]、納米線[25-28]、微透鏡[29-33]和環(huán)形布拉格牛眼腔[34-35]與量子點耦合. 但是,在沒有預(yù)先定制圖案的片子上生長的量子點,其位置和光譜都存在一定的隨機(jī)性,如圖1所示. 在不采取量子點定位的情況下,量子點與腔膜重合實現(xiàn)高的收集效率存在概率性[36]. 高收集效率器件的成品率成為限制量子點單光子源進(jìn)一步應(yīng)用的短板.

    (a)量子點空間隨機(jī)分布

    (b)量子點光譜隨機(jī)分布圖1 量子點分布

    1 量子點定位技術(shù)

    為了最大利用腔的作用,需要將量子點置于腔模場強(qiáng)最大的位置,并讓量子點發(fā)光光譜與諧振峰重合. 其中任一點都不容易實現(xiàn),要求兩點同時達(dá)到,則成品率更低,從而進(jìn)一步限制了該技術(shù)的集成和擴(kuò)展. 解決這個問題有2種途徑:

    1)研究定位生長量子點技術(shù),由于預(yù)刻蝕界面缺陷的存在,目前定位生長的量子點性質(zhì)比自組裝隨機(jī)生長的量子點差,退相干嚴(yán)重[37-38];

    2)采用后定位方法處理,即在生長后的片子上標(biāo)定出隨機(jī)量子點的位置和光譜,然后根據(jù)量子點的位置和光譜,設(shè)計并制備微納結(jié)構(gòu). 后定位方法的整體精度由定位精度和制備精度決定. 目前后定位方法主要有:雙光束原位光刻[39-40]、電子束原位光刻[29,41-43]、量子點熒光成像定位結(jié)合電子束套刻[35,44]以及可移動微腔技術(shù)[45-46].

    1.1 雙色光束原位光刻技術(shù)

    2008年,Senellart研究組首次利用該技術(shù)進(jìn)行微柱腔的原位制備[39]. 如圖2(a)所示,整個實驗裝置由冷臺、位移臺、CCD、光譜儀、2臺不同波長的激光器及分束器等組成. 樣品涂有正性光刻膠,并放在冷臺中的壓電位移臺上. 顯微鏡物鏡用于將2束激光聚焦到樣品的同一區(qū)域. 紅色激光束用于激發(fā)量子點的熒光,不影響光刻膠;綠色激光束用于曝光光刻膠. 光譜儀和CCD相機(jī)用于對激發(fā)的熒光進(jìn)行光譜分析.

    (a) 實驗裝置示意圖

    (b) 量子點熒光強(qiáng)度與樣品位置的關(guān)系(沿插圖圖像上的虛線)

    (c) 量子點熒光發(fā)光的空間寬度與激發(fā)樣品的激光光斑寬度的關(guān)系圖2 雙色光束原位光刻定位技術(shù)[39]

    首先,通過掃描量子點不同位置的熒光發(fā)光強(qiáng)度來確定量子點位置. 圖2(b)顯示了在紅色激光激發(fā)下,量子點激子線發(fā)出的熒光強(qiáng)度與樣品位置的關(guān)系,其中樣品掃描精度為20 nm. 由圖2(b)可得,量子點激子發(fā)射的熒光具有高斯型強(qiáng)度分布特征,其發(fā)光的空間寬度約為1 μm. 進(jìn)一步實驗表明[圖2(c)],量子點熒光發(fā)光的空間寬度由激發(fā)樣品的激發(fā)光的聚焦光斑尺寸決定. 該結(jié)果表明,量子點的俘獲效率很高,激發(fā)點外的擴(kuò)散可以忽略不計. 因此,可通過圖2(b)中量子點熒光強(qiáng)度的最大值對應(yīng)的位置信息來確定量子點位置.

    在圖2所示的實驗中,收集信號的信噪比為0.4%,對應(yīng)將量子點從激發(fā)點中心移動到50 nm范圍內(nèi)不會導(dǎo)致量子點信號發(fā)生可測量的變化,因此得到該量子點位置定位方法的精度為50 nm. 通過使用更尖銳的激發(fā)光束剖面或通過監(jiān)測量子點的非線性光學(xué)躍遷,可以進(jìn)一步提高該方法的精度.

    通過該方法使紅色激光束聚焦在量子點中心位置后,打開綠色激光,曝光量子點上的光刻膠,確定量子點位置. 在該位置根據(jù)量子點光譜進(jìn)行微納結(jié)構(gòu)制備,最終實現(xiàn)微腔結(jié)構(gòu)與量子點位置的重合,以及微腔共振腔與量子點光譜的重合.

    由于光刻曝光的精度較低,因此該方法整體精度在亞微米級,主要用于微柱、微透鏡等呈圓形的微米級光學(xué)結(jié)構(gòu)的制備[39].

    1.2 電子束原位光刻技術(shù)

    電子束原位光刻技術(shù)原理如圖3(a)所示,將樣品放置在具有冷臺的掃描電子顯微鏡中. 電子束激發(fā)樣品發(fā)光,通過數(shù)值孔徑為0.8的橢圓面反射鏡收集并聚焦在光譜儀中,實現(xiàn)光譜探測.

    樣品的具體制備過程如圖3(b)所示.

    1)對表面旋涂1層具有良好低溫性能的光刻膠的樣品進(jìn)行位置掃描,得到量子點的位置信息. 由電子束激發(fā)量子點發(fā)光,并通過光譜儀記錄量子點陰極發(fā)光的光譜信號;

    2)在相關(guān)陰極發(fā)光信號的積分強(qiáng)度上,通過二維高斯擬合提取目標(biāo)量子點的位置. 在這一步中,檢測到的量子點發(fā)光點的大小主要取決于電子束的強(qiáng)度.

    3)通過電子束將微納結(jié)構(gòu)的圖案寫入量子點上方的光刻膠中,并將樣品移至于常溫環(huán)境中進(jìn)行顯影,以去除過度曝光區(qū)域以外的所有電子膠.

    4)將樣品進(jìn)行等離子刻蝕,將光刻膠的圖案轉(zhuǎn)移到樣品上并去除殘余的光刻膠,圍繞量子點得到所需要的微納結(jié)構(gòu).

    (a) 實驗裝置示意圖

    (b) 樣品制備示意圖圖3 電子束原位光刻技術(shù)[43]

    該方法整體精度可達(dá)70 nm[41], 可用于加工納米級精度的微結(jié)構(gòu),例如光子晶體、波導(dǎo)等任意圖案. 采用調(diào)節(jié)曝光劑量的灰度曝光手段,還可以實現(xiàn)微透鏡等三維原位光刻[29].

    1.3 量子點熒光成像定位結(jié)合電子束套刻技術(shù)

    該技術(shù)分為量子點定位和電子束曝光(Electron-beam lithography, EBL)結(jié)構(gòu)2個步驟,其中定位后的EBL制備工藝與現(xiàn)有硅光子器件工藝兼容. 在定位樣品之前,在含有量子點的材料上作出一系列金屬對準(zhǔn)標(biāo)記. 通常金屬標(biāo)記有2套:一套標(biāo)記用于定位量子點的相對坐標(biāo),即熒光成像定位;另一套用于EBL套刻對準(zhǔn).

    成像定位裝置見圖4(a). 將樣品放置冷臺中,940 nm紅外LED用于照明樣品;630 nm紅色LED或780 nm激光用于激發(fā)樣品的熒光,分別對應(yīng)于進(jìn)行大面積或單個量子點的激發(fā). 通過成像電子倍增電荷耦合器件(Electron multiplied charged couple device, EMCCD)對量子點的光致發(fā)光和金屬標(biāo)記的反射光進(jìn)行成像,量子點的熒光光譜通過光譜儀記錄. 通過分析成像結(jié)果,可以得到量子點與金屬標(biāo)記物的相對位置[圖4(b)~(c)],其位置精度小于30 nm.

    (a) 成像定位裝置示意圖

    (b) 單個量子點熒光成像 (c)金屬標(biāo)記物反射成像

    (d) 量子點熒光成像數(shù)據(jù)及高斯函數(shù)擬合

    (e)金屬標(biāo)記物成像數(shù)據(jù)及高斯擬合函數(shù)

    (f) 高斯擬合峰值位置不確定性與放大倍率的關(guān)系圖4 量子點熒光成像定位結(jié)合電子束套刻技術(shù)[35]

    在樣品表面旋涂1層光刻膠,進(jìn)行EBL套刻. 該步驟利用金屬標(biāo)記物的坐標(biāo),圍繞量子點進(jìn)行微納結(jié)構(gòu)的EBL曝光. 然后將曝光后的樣品進(jìn)行顯影、等離子刻蝕、去膠,然后將結(jié)構(gòu)圖案轉(zhuǎn)移到樣品上.

    該方法整體精度可接近40 nm,該精度包含量子點成像定位的精度和電子束套刻的精度. 由于采用了EBL技術(shù),因此該方法可以用于制備各種高精度微納結(jié)構(gòu),如高品質(zhì)因子微腔.

    1.4 可移動微腔技術(shù)

    可移動微腔是開放的腔體,如圖5所示,由具有高反射凹面鏡的功能化光纖和包含量子點的平面分布布拉格反射鏡組成. 光纖用于激發(fā)和收集量子點熒光,其端面與樣品之間的距離由壓電致動器精確控制,以調(diào)整腔體. 通常樣品的反射率要大于外部凹面鏡的反射率,以防止信號光從底部泄露. 光纖端面的凹面鏡通過鍵合法制備:在基板上通過凸面模板制備布拉格結(jié)構(gòu)凹面鏡,將單模光纖定位在凹面鏡中心的正上方,最后用紫外光固化環(huán)氧樹脂將光纖和凹面鏡粘合,并將其與基板分離. 包含量子點的平面分布布拉格反射鏡由分子束外延方法制備:在GaAs基底上交替生長λ/4n厚度的AlAs/GaAs層,然后生長1層厚度為4λ/n的GaAs層(n為材料的折射率),其中量子點層在GaAs層中間.

    圖5 可移動微腔示意圖[45]

    該結(jié)構(gòu)能產(chǎn)生穩(wěn)定的腔體. 通過橫向移動,能實現(xiàn)量子點與腔膜橫向位置的對準(zhǔn);通過縱向移動,可以實現(xiàn)腔體與單模光纖模式匹配以及精確調(diào)節(jié),例如通過精確調(diào)節(jié)腔長來實現(xiàn)基于激子雙激子發(fā)射的糾纏光子源所需要的雙共振耦合. 該方法可達(dá)到亞納米級的精度[46],但穩(wěn)定性差,不利于集成.

    上述定位方法中,雙色光束原位光刻技術(shù)和電子束原位光刻技術(shù)將量子點激發(fā)和曝光集成到同一光路中方便操作,但逐點掃描的速度較慢,微納結(jié)構(gòu)制備精度也較低;量子點熒光成像定位結(jié)合電子束套刻技術(shù)通過成像得到量子點位置,速度較快,同時EBL曝光為高精度微納結(jié)構(gòu)的制備提供了可能性;可移動微腔技術(shù)可以移動光纖或者樣品,實現(xiàn)腔膜和量子點的對準(zhǔn),精度最高,但操作復(fù)雜,穩(wěn)定性差. 除此之外,還有原子力顯微鏡協(xié)助原位生長量子點[47],但量子點容易畸變.

    2 高精度量子點熒光成像定位系統(tǒng)

    為進(jìn)一步提高量子點定位的精度,在上述量子點熒光成像定位結(jié)合電子束套刻方法的基礎(chǔ)上,發(fā)展了定位技術(shù). 具體步驟如下:

    1)制備金屬標(biāo)記物,為量子點提供相對坐標(biāo);

    2)對帶有標(biāo)記物的樣品進(jìn)行熒光成像,得到量子點和標(biāo)記的圖像(光路如圖6所示);

    3)對成像圖進(jìn)行分析,確定量子點相對于標(biāo)記物的位置.

    圖6 高精度量子點熒光成像定位系統(tǒng)示意

    2.1 金屬標(biāo)記物的制備

    定位用的標(biāo)記方法是2套金屬標(biāo)記相結(jié)合. 10 μm×10 μm 方形標(biāo)記用于EBL套刻認(rèn)準(zhǔn),2 μm寬脈絡(luò)型標(biāo)記用于成像時校準(zhǔn)量子點位置. 制備流程如圖7所示.

    1) 勻膠:轉(zhuǎn)移完的樣品依次經(jīng)過三氯乙烯超聲,丙酮超聲,異丙醇超聲,去離子水超聲,氮氣吹干等工序;然后在勻膠機(jī)上勻聚甲基丙烯酸甲酯(Polymethyl methacrylate, PMMA),并在熱板上烘烤,膠厚約600 nm.

    2) 電子束曝光:進(jìn)行電子束曝光標(biāo)記版圖. 使用甲基異丁基酮(Methyl isobuty ketone, MIBK)顯影,異丙醇定影,在 PMMA 膠上形成標(biāo)記版圖.

    3)鍍金屬并去膠:用電子束蒸鍍方法蒸鍍Ti層和Au層,然后利用丙酮溶解去除PMMA后得到金屬標(biāo)記.

    圖7 定位金屬標(biāo)記制備流程示意圖

    2.2 成像質(zhì)量分析

    如圖8(a)所示,紅色方塊為用于EBL套刻的方形標(biāo)記,方塊之間相隔500 μm×500 μm. 通過熒光成像得到圖8(b),圖中的亮點是量子點熒光成像,亮條紋對應(yīng)8(a)圖中的脈絡(luò)型標(biāo)記. 通過擬合亮點和脈絡(luò)型標(biāo)記的強(qiáng)度,得到脈絡(luò)型標(biāo)記和量子點的中心,如圖8(c)~(d)所示. 最后,根據(jù)熒光成像圖中量子點相對于脈絡(luò)型標(biāo)記左下角點的相對坐標(biāo),以及版圖中脈絡(luò)型標(biāo)記相對方形標(biāo)記的位置,得到量子點相對方形標(biāo)記的坐標(biāo),用于后續(xù)EBL套刻定位制備結(jié)構(gòu).

    (a) 標(biāo)記的版圖

    (b) EMCCD 量子點熒光和背景標(biāo)記成像

    (c) 標(biāo)記成像數(shù)據(jù)擬合

    (d) 量子點成像數(shù)據(jù)擬合圖8 量子點熒光成像

    以上過程中,實現(xiàn)準(zhǔn)確定位最關(guān)鍵的步驟在于量子點熒光和背景同時成像,定位精度隨成像質(zhì)量降低而降低. 要實現(xiàn)高質(zhì)量成像,有下面幾點要求:

    1)消除冷臺窗口的影響. 成像時樣品置于冷臺里面,成像光路在冷臺外面,由于冷臺石英窗口的存在,如果用普通物鏡,成像質(zhì)量較差[35]. 這個問題有2種解決方法:一種是將耐低溫的物鏡一起置于冷臺里面;另一種是在冷臺外用補(bǔ)償物鏡. 本文采用第2種方法,使用Olympus公司的補(bǔ)償物鏡(LCPLN50XIR).

    2)背景標(biāo)記照明成像所用的波長和量子點熒光波長要在成像系統(tǒng)的消色差范圍內(nèi). 濾色片、半反半透鏡等元件位于物鏡后和成像透鏡前的平行光部分,一般不會產(chǎn)生影響. 主要要求物鏡和成像透鏡是消色差器件,否則無法實現(xiàn)背景和量子點同時共聚焦成像. 圖9(a)為脈絡(luò)型標(biāo)記處于離焦?fàn)顟B(tài),圖9(b)為多個量子點發(fā)光在空間上相互疊加.

    3)照明光對Au標(biāo)記的反射率要大于無標(biāo)記區(qū),保證背景成像的對比度. 比如在本文應(yīng)用中,除了Au標(biāo)記,在GaAs層和SiO2層下面還有1層Au反射層[48],標(biāo)記成像選用不同波長的光照明,成像效果差別明顯. 如圖10所示,不同波長的光是用帶寬10 nm的帶通濾色片加在白光之后濾得. 圖11給出了厚度為100 nm的4種金屬的反射率,可以發(fā)現(xiàn)對于波長大于500 nm的光,Au的反射率大于50%. 對于波長小于500 nm的光,Au已經(jīng)不是好的反射體而類似吸收體,因而成像效果最差,信噪比最低.

    (a) 無法同時共聚焦 (b) 鄰近量子點成像相互影響圖9 量子點熒光成像質(zhì)量影響因素

    (a) 480 nm (b) 520 nm

    (c) 560 nm (d) 600 nm

    (e) 640 nm (f) 680 nm圖10 不同波長照明光下背景標(biāo)記成像

    圖11 不同金屬層的反射率

    圖10(a)顯示波長為480 nm時Au標(biāo)記顏色比GaAs深,說明此時Au層的反射已經(jīng)低于GaAs界面. 4 K下GaAs的帶邊在820 nm附近,若用大于800 nm的光照明,GaAs層不存在吸收或吸收很弱,反射主要來自于Au標(biāo)記和 SiO2下面的Au反射層,兩者幾乎100%反射,不存在對比度. 由于Au標(biāo)記側(cè)壁散射,因此Au標(biāo)記的邊緣比其他區(qū)域黑. 成像波長在500~700 nm之間. 至于最佳成像波長選擇,可以通過10 nm帶通濾色片來掃描得到. 因為空氣/GaAs,GaAs/SiO2,SiO2/Au 3個界面的反射光存在干涉效應(yīng),應(yīng)使反射光在GaAs層里面相干相長增強(qiáng)吸收. 在金屬反射率變化不大時,GaAs層的吸收越強(qiáng),成像對比度越高. 從圖10可以看出,這個樣品的最佳成像波長在640 nm附近.

    4)激發(fā)量子點時附帶的非量子點熒光部分要很好地濾除. 用780 nm連續(xù)激光采用上激發(fā)方式激發(fā)量子點,非量子點熒光主要有激光的散射光、GaAs缺陷態(tài)發(fā)光(820 nm附近)、浸潤層發(fā)光(870 nm附近)等. 這些可以用相應(yīng)的陷波濾光片濾除.

    5)量子點密度需要足夠低,保證1個激發(fā)光斑內(nèi)只有1個量子點. 若量子點過密,量子點的成像強(qiáng)度分布會疊加上附近其他量子點的強(qiáng)度,使最強(qiáng)點位置偏移量子點中心,強(qiáng)度包絡(luò)也不再是高斯分布,如圖9(b)所示.

    6)去除照明背景的影響. 非均勻照明背景會使定位結(jié)果疊加上系統(tǒng)性偏差. 為了減小非均勻照明背景的影響,一種方法是減小脈絡(luò)型標(biāo)記所圍的面積,利用較均勻的中間照明成像;另一種是采用圖像后處理,通過低通濾波去除背景.

    2.3 成像數(shù)據(jù)后處理

    由于照明光強(qiáng)度中間強(qiáng)、邊緣弱,如圖12(a)所示,圖像經(jīng)常帶有非均勻背景,相對于標(biāo)記和量子點,這屬于低頻信號,可以通過圖像處理技術(shù)去背景. 圖12(b)是由圖12(a)減去低頻信號得到,可以看到,非均勻背景已經(jīng)被去除,提高了圖像對比度.

    (a) 濾波前 (b) 濾波后圖12 圖像處理:低通濾波去背景

    得到高質(zhì)量的量子點熒光與背景標(biāo)記同時成像的圖像后,需要從中提取出量子點和標(biāo)記的中心位置. 由于艾里斑效應(yīng),橫向幾十nm的量子點熒光成像是彌散的光斑(~ 800 nm). 如果只取最亮像素點為量子點坐標(biāo),此時精度不會大于1 pixel. 本文成像系統(tǒng)中,1 pixel代表的距離約112 nm. 為了提高定位精度,取最亮像素點附近的點一起進(jìn)行擬合.

    如圖8(b)所示,以最亮像素點(xmax,ymax,Imax)為中心,做1條橫向直線,取直線上點的數(shù)據(jù). 取量子點左右各 10個點的數(shù)據(jù)用高斯函數(shù)(1)進(jìn)行擬合,結(jié)果如圖8(d)所示,得到量子點中心位置橫坐標(biāo)x0:

    (1)

    其中,A為常量,σ為擬合高斯函數(shù)的半高全寬.

    取標(biāo)記附近數(shù)據(jù)點,因為標(biāo)記有寬度,故采用高斯函數(shù)和矩形函數(shù)的卷積式(2)進(jìn)行擬合:

    (2)

    其中,w是Au標(biāo)記的寬度. 如圖8(c)所示,通過式(2),可得到左邊脈絡(luò)標(biāo)記的坐標(biāo)xL和右邊脈絡(luò)標(biāo)記的坐標(biāo)xR.

    同理,做縱向直線,得量子點中心位置縱坐標(biāo)y0、上邊脈絡(luò)標(biāo)記坐標(biāo)yT和下方脈絡(luò)標(biāo)記坐標(biāo)yB. 假設(shè)設(shè)計的脈絡(luò)型標(biāo)記的網(wǎng)格大小是Δx×Δy(本文中Δx=Δy=50 μm),可得量子點相對于標(biāo)記左下角的坐標(biāo)為

    (3)

    (4)

    這里是比例式,與成像系統(tǒng)的放大倍率、EMCCD 像素尺寸和標(biāo)記正值與否沒有關(guān)系,如圖13所示,它們的比例關(guān)系不變:

    (5)

    (a) 圖像旋轉(zhuǎn) (b) 圖像縮放圖13 量子點定位算法

    通過處理對比度、信噪比、圖形畸變等優(yōu)化成像質(zhì)量后,采用本文擬合方法得出的定位精度可達(dá)到10 nm.

    在制備微納結(jié)構(gòu)時,高精度量子點定位可以幫助準(zhǔn)確識別量子點的相對位置,從而在后續(xù)EBL套刻制備中,將量子點置于腔膜強(qiáng)度最大處,實現(xiàn)最大限度地利用微腔的普賽爾(Purcell)增強(qiáng)效應(yīng)來提高單光子的亮度和全同性. 利用熒光定位技術(shù),進(jìn)行了量子點的高精度定位,然后根據(jù)量子點在平板上的位置制備出圓布拉格牛眼微腔、圓環(huán)腔、微柱腔等納米結(jié)構(gòu)[48-51],并在該結(jié)構(gòu)上率先實現(xiàn)了高質(zhì)量單光子源[50],高亮度軌道角動量單光子源[49],高亮度左右旋分離單光子源[50]以及高亮度、高糾纏保真度和高全同性的糾纏光子對[48].

    如表1所示,在本文工作中[48],盡管腔膜與量子點波長有偏差,但是依然實現(xiàn)了較大的Purcell增強(qiáng),這充分證明了量子點空間位置的優(yōu)越性,即量子點位于腔膜較大處. 由于腔膜的Purcell增強(qiáng),單光子被高效提取.

    表1 采用熒光定位系統(tǒng)的樣品單光子性能[48]

    3 結(jié)束語

    低溫環(huán)境下,自組裝半導(dǎo)體量子點可以發(fā)射高質(zhì)量單光子,成為當(dāng)前最優(yōu)的單光子源體系之一. 但是,位置和光譜的隨機(jī)性,嚴(yán)重影響了量子點與微納結(jié)構(gòu)確定性耦合,制約了單光子的提取效率. 本文提出的量子點熒光成像定位技術(shù)實現(xiàn)了10 nm的高定位精度,通過優(yōu)化電子束套刻精度,可實現(xiàn)近10 nm的整體定位精度. 如此高的定位精度可實現(xiàn)微結(jié)構(gòu)與量子點高度耦合,極大地提高了單光子的提取效率.

    猜你喜歡
    單光子電子束量子
    2022年諾貝爾物理學(xué)獎 從量子糾纏到量子通信
    決定未來的量子計算
    新量子通信線路保障網(wǎng)絡(luò)安全
    基于單光子探測技術(shù)的拉曼光譜測量
    電子測試(2018年18期)2018-11-14 02:30:36
    基于PCI-1721電子束磁掃描焊接的軟件設(shè)計
    電子測試(2017年12期)2017-12-18 06:35:21
    一種簡便的超聲分散法制備碳量子點及表征
    我國單光子源國際綜合性能最優(yōu)
    電子束輻照滅菌用PP材料改性研究
    中國塑料(2016年7期)2016-04-16 05:25:49
    中科大實現(xiàn)綜合性能國際最優(yōu)的單光子源
    核醫(yī)學(xué)設(shè)備單光子發(fā)射計算機(jī)成像系統(tǒng)性能現(xiàn)狀調(diào)查
    欧美日韩福利视频一区二区| 国产不卡av网站在线观看| 国产在线观看jvid| 亚洲,欧美精品.| 极品教师在线免费播放| 欧美日韩一级在线毛片| 精品一区二区三区av网在线观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 99re在线观看精品视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 黄色片一级片一级黄色片| 多毛熟女@视频| 国产成人免费无遮挡视频| a级毛片黄视频| 涩涩av久久男人的天堂| 五月开心婷婷网| 欧美日韩成人在线一区二区| 正在播放国产对白刺激| 午夜两性在线视频| 美女午夜性视频免费| 亚洲熟妇熟女久久| 51午夜福利影视在线观看| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 制服诱惑二区| 在线天堂中文资源库| 亚洲国产精品sss在线观看 | 欧美日韩瑟瑟在线播放| 亚洲色图av天堂| 国产精品影院久久| 人妻一区二区av| 国产在线观看jvid| 亚洲全国av大片| 国产精品国产高清国产av | 午夜福利,免费看| 欧美黄色片欧美黄色片| 宅男免费午夜| 国产一区二区激情短视频| 国产精品偷伦视频观看了| 国产精品免费大片| 国产亚洲精品久久久久久毛片 | 久久人妻av系列| 精品福利观看| a级片在线免费高清观看视频| 久久亚洲真实| 午夜久久久在线观看| 国产免费男女视频| 亚洲国产精品sss在线观看 | 国产精华一区二区三区| 90打野战视频偷拍视频| 国产午夜精品久久久久久| 国产精品二区激情视频| 丝袜美腿诱惑在线| 51午夜福利影视在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 又紧又爽又黄一区二区| 久久久久久久国产电影| 黄片小视频在线播放| 久久久久国内视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 飞空精品影院首页| 国产精品免费一区二区三区在线 | 99国产精品一区二区蜜桃av | 亚洲美女黄片视频| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 久久中文字幕一级| 一级片免费观看大全| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲 欧美一区二区三区| 国精品久久久久久国模美| 中文字幕最新亚洲高清| 男男h啪啪无遮挡| 国产在视频线精品| 亚洲欧美激情在线| 91字幕亚洲| 亚洲av成人av| 高清毛片免费观看视频网站 | 久久人妻熟女aⅴ| 美女高潮到喷水免费观看| 女性生殖器流出的白浆| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 国产欧美日韩一区二区精品| 中文字幕人妻熟女乱码| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 一级片'在线观看视频| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产麻豆69| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | xxxhd国产人妻xxx| 午夜激情av网站| 欧美亚洲日本最大视频资源| 日韩精品免费视频一区二区三区| 视频区欧美日本亚洲| 欧美激情高清一区二区三区| 国产精品偷伦视频观看了| 99热国产这里只有精品6| 免费不卡黄色视频| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产成人av激情在线播放| 91精品国产国语对白视频| 国产在视频线精品| 国产99白浆流出| 国产深夜福利视频在线观看| 国产精品国产av在线观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产成人精品久久二区二区91| 1024视频免费在线观看| 久久热在线av| 999久久久精品免费观看国产| 日韩欧美三级三区| 国产av又大| xxxhd国产人妻xxx| 老熟女久久久| 精品福利永久在线观看| 精品久久久久久久久久免费视频 | 亚洲伊人色综图| 女人久久www免费人成看片| 午夜老司机福利片| 午夜福利影视在线免费观看| 国产主播在线观看一区二区| 久久九九热精品免费| 91老司机精品| 免费看a级黄色片| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产亚洲欧美98| 无限看片的www在线观看| 免费少妇av软件| 亚洲一码二码三码区别大吗| 久久热在线av| 男人舔女人的私密视频| 精品久久久久久久毛片微露脸| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国产蜜桃级精品一区二区三区 | 大型黄色视频在线免费观看| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 久久久国产成人精品二区 | 欧美精品高潮呻吟av久久| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 免费看a级黄色片| 性色av乱码一区二区三区2| 老司机福利观看| 国产乱人伦免费视频| 一进一出好大好爽视频| 无人区码免费观看不卡| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国产免费av片在线观看野外av| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 99国产综合亚洲精品| 成人国语在线视频| 老汉色∧v一级毛片| 在线天堂中文资源库| 精品国产一区二区久久| 又黄又粗又硬又大视频| 精品国产美女av久久久久小说| 国产精华一区二区三区| 美女福利国产在线| 久久狼人影院| 国产成人影院久久av| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 丝瓜视频免费看黄片| 老司机影院毛片| 精品欧美一区二区三区在线| 超碰97精品在线观看| 久久狼人影院| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲五月天丁香| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲美女黄片视频| 一级片免费观看大全| 亚洲情色 制服丝袜| ponron亚洲| 久久中文字幕人妻熟女| 搡老乐熟女国产| 飞空精品影院首页| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 最近最新中文字幕大全免费视频| 精品国内亚洲2022精品成人 | 成年人黄色毛片网站| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 午夜影院日韩av| 电影成人av| 国产精品一区二区免费欧美| 搡老岳熟女国产| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 精品视频人人做人人爽| 在线观看日韩欧美| 国产精品国产高清国产av | www.熟女人妻精品国产| 精品高清国产在线一区| 欧美成狂野欧美在线观看| 一级片'在线观看视频| 可以免费在线观看a视频的电影网站| svipshipincom国产片| 在线观看舔阴道视频| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 老司机亚洲免费影院| 亚洲成国产人片在线观看| 国产精华一区二区三区| 女人被狂操c到高潮| 亚洲国产欧美网| 亚洲专区中文字幕在线| 久久久精品免费免费高清| 丝袜美腿诱惑在线| 丝袜人妻中文字幕| 午夜成年电影在线免费观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 美女视频免费永久观看网站| 他把我摸到了高潮在线观看| 久久中文字幕一级| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产1区2区3区精品| 99久久人妻综合| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 成人18禁在线播放| 亚洲少妇的诱惑av| 国产av又大| 99久久99久久久精品蜜桃| 乱人伦中国视频| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 久久久久久久久久久久大奶| 免费观看a级毛片全部| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| netflix在线观看网站| 亚洲欧美日韩另类电影网站| tube8黄色片| 午夜福利免费观看在线| 午夜精品久久久久久毛片777| 亚洲情色 制服丝袜| 一边摸一边做爽爽视频免费| 精品亚洲成a人片在线观看| 久久天堂一区二区三区四区| 亚洲人成77777在线视频| 国产成人影院久久av| 色综合欧美亚洲国产小说| 精品国产国语对白av| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 黄片小视频在线播放| a在线观看视频网站| 女人精品久久久久毛片| 国产深夜福利视频在线观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 人人妻人人澡人人看| 中文字幕高清在线视频| 亚洲中文字幕日韩| 国产精品九九99| 久久99一区二区三区| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 女警被强在线播放| 欧美乱色亚洲激情| 搡老熟女国产l中国老女人| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产成人系列免费观看| 欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲欧美激情综合另类| 无限看片的www在线观看| 亚洲精品国产区一区二| av视频免费观看在线观看| 麻豆av在线久日| 很黄的视频免费| 大陆偷拍与自拍| 亚洲人成伊人成综合网2020| 正在播放国产对白刺激| 欧美不卡视频在线免费观看 | 高清在线国产一区| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| av天堂在线播放| 午夜福利,免费看| 精品国产国语对白av| 国产xxxxx性猛交| 电影成人av| 日日夜夜操网爽| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲av第一区精品v没综合| 正在播放国产对白刺激| 少妇粗大呻吟视频| 久久人妻熟女aⅴ| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 一级毛片精品| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲国产欧美一区二区综合| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 手机成人av网站| 精品国产美女av久久久久小说| 波多野结衣一区麻豆| 国精品久久久久久国模美| 动漫黄色视频在线观看| 美女午夜性视频免费| 自线自在国产av| 啦啦啦 在线观看视频| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产1区2区3区精品| 涩涩av久久男人的天堂| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 视频区图区小说| 日日夜夜操网爽| 欧美 日韩 精品 国产| 1024香蕉在线观看| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 飞空精品影院首页| 亚洲性夜色夜夜综合| 婷婷丁香在线五月| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲av日韩在线播放| 久久久久精品国产欧美久久久| 757午夜福利合集在线观看| 国产不卡一卡二| 亚洲五月婷婷丁香| 免费观看精品视频网站| 午夜精品国产一区二区电影| 91精品三级在线观看| 国产精品成人在线| 黄色怎么调成土黄色| 国产高清视频在线播放一区| 日韩视频一区二区在线观看| 亚洲成a人片在线一区二区| 欧美 日韩 精品 国产| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 久久人人97超碰香蕉20202| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 9热在线视频观看99| 国产男女超爽视频在线观看| 中文字幕高清在线视频| 国产免费现黄频在线看| 色综合婷婷激情| 成年人免费黄色播放视频| 欧美精品av麻豆av| 国产在线观看jvid| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 超碰成人久久| 国产精品.久久久| 我的亚洲天堂| 亚洲久久久国产精品| 国产成人av教育| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产亚洲欧美在线一区二区| 亚洲avbb在线观看| 欧美日韩亚洲高清精品| 色精品久久人妻99蜜桃| 免费一级毛片在线播放高清视频 | tocl精华| 久久久久久久久免费视频了| 久久久久久免费高清国产稀缺| 成年人免费黄色播放视频| 国产成人av教育| 成年人午夜在线观看视频| 午夜福利,免费看| 日本vs欧美在线观看视频| 手机成人av网站| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产麻豆69| 免费在线观看影片大全网站| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 中国美女看黄片| 精品福利观看| 麻豆av在线久日| 97人妻天天添夜夜摸| 亚洲七黄色美女视频| 成人永久免费在线观看视频| 中文字幕人妻丝袜制服| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 叶爱在线成人免费视频播放| 国产成+人综合+亚洲专区| 日韩视频一区二区在线观看| 美国免费a级毛片| 欧美激情极品国产一区二区三区| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲五月色婷婷综合| 国产精品免费一区二区三区在线 | 成人三级做爰电影| 国产精品亚洲一级av第二区| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| e午夜精品久久久久久久| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 久久国产精品人妻蜜桃| 午夜免费观看网址| 久久久久久久久免费视频了| 一二三四社区在线视频社区8| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 天堂√8在线中文| 久久ye,这里只有精品| 一区二区日韩欧美中文字幕| 高清在线国产一区| 欧美黄色片欧美黄色片| 人妻丰满熟妇av一区二区三区 | 国产精品欧美亚洲77777| 久久亚洲精品不卡| 欧美大码av| 久久精品国产清高在天天线| 国产精品一区二区免费欧美| 成年人免费黄色播放视频| 窝窝影院91人妻| 99在线人妻在线中文字幕 | 亚洲熟妇熟女久久| 99精品久久久久人妻精品| 丝袜美腿诱惑在线| 男女高潮啪啪啪动态图| 国产精品98久久久久久宅男小说| 黄色女人牲交| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 黄色成人免费大全| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 亚洲欧美激情在线| 成年动漫av网址| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲精品乱久久久久久| 精品电影一区二区在线| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 日本a在线网址| 国产成人免费无遮挡视频| 精品人妻在线不人妻| 首页视频小说图片口味搜索| 婷婷精品国产亚洲av在线 | 中文字幕制服av| 免费人成视频x8x8入口观看| 午夜福利影视在线免费观看| 啦啦啦 在线观看视频| 777米奇影视久久| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 中国美女看黄片| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 亚洲av成人av| 久久午夜亚洲精品久久| e午夜精品久久久久久久| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 91九色精品人成在线观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 久久青草综合色| av在线播放免费不卡| 老司机午夜十八禁免费视频| 老司机亚洲免费影院| 露出奶头的视频| 看免费av毛片| 欧美午夜高清在线| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 成年人午夜在线观看视频| 女性生殖器流出的白浆| 国产高清国产精品国产三级| 另类亚洲欧美激情| 91老司机精品| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 精品福利永久在线观看| 久久久久久免费高清国产稀缺| 欧美日韩一级在线毛片| 免费看a级黄色片| 久久久久视频综合| 一进一出好大好爽视频| 国产成人av激情在线播放| 久久久久久久午夜电影 | a级毛片黄视频| 久久久久国内视频| 美女视频免费永久观看网站| 99热网站在线观看| 欧美黑人精品巨大| 亚洲精品久久午夜乱码| 日韩视频一区二区在线观看| 成年版毛片免费区| 久久精品亚洲av国产电影网| 欧美+亚洲+日韩+国产| 欧美黄色淫秽网站| 国产主播在线观看一区二区| 怎么达到女性高潮| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| a级毛片黄视频| 一区二区三区精品91| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 欧美黄色淫秽网站| 热99久久久久精品小说推荐| 人妻丰满熟妇av一区二区三区 | 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲精品在线观看二区| 成人黄色视频免费在线看| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 亚洲视频免费观看视频| 日本vs欧美在线观看视频| 老司机靠b影院| 久久久久久久精品吃奶| xxxhd国产人妻xxx| 人妻 亚洲 视频| 国产麻豆69| 亚洲专区中文字幕在线| 成人黄色视频免费在线看| 成人特级黄色片久久久久久久| 大型av网站在线播放| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 老司机影院毛片| 欧美性长视频在线观看| 又大又爽又粗| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 亚洲精品国产一区二区精华液| 免费在线观看完整版高清| 丝袜美足系列| cao死你这个sao货| 丝袜在线中文字幕| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 两个人免费观看高清视频| 精品国内亚洲2022精品成人 | 人妻丰满熟妇av一区二区三区 | 国产99久久九九免费精品| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| bbb黄色大片| 免费少妇av软件| 制服人妻中文乱码| 色94色欧美一区二区| 色老头精品视频在线观看| 欧美乱妇无乱码| 免费看a级黄色片| 男女高潮啪啪啪动态图| videosex国产| av免费在线观看网站| 午夜精品久久久久久毛片777| 村上凉子中文字幕在线| av天堂久久9| 91成年电影在线观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产又色又爽无遮挡免费看| 亚洲精品久久午夜乱码| 中文字幕人妻丝袜制服| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 美女 人体艺术 gogo| 精品视频人人做人人爽| 脱女人内裤的视频| 国产成人精品无人区| 欧美亚洲日本最大视频资源| 大码成人一级视频| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 老司机深夜福利视频在线观看| 大香蕉久久成人网| 精品久久久久久,| 成人影院久久| 极品教师在线免费播放| 午夜两性在线视频| 国产亚洲欧美98| 久久中文看片网| 咕卡用的链子| 丝袜人妻中文字幕| 国产日韩欧美亚洲二区| 两个人看的免费小视频| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产一区二区三区视频了| 成年女人毛片免费观看观看9 | 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产午夜精品久久久久久| 手机成人av网站| 女警被强在线播放| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | cao死你这个sao货| 999久久久国产精品视频| av网站在线播放免费| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产精品国产高清国产av | 国产又爽黄色视频| 精品国内亚洲2022精品成人 | 很黄的视频免费| 在线观看一区二区三区激情| 黑人欧美特级aaaaaa片| 美女高潮到喷水免费观看| 黑人操中国人逼视频| cao死你这个sao货| 韩国精品一区二区三区| av天堂久久9| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 韩国精品一区二区三区| 成人影院久久| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 日本黄色视频三级网站网址 | 黄片小视频在线播放| 国产免费男女视频| 一区在线观看完整版| av欧美777| 午夜日韩欧美国产| 日韩人妻精品一区2区三区| 成人国产一区最新在线观看| 欧美精品av麻豆av| 久久中文字幕一级| 久久婷婷成人综合色麻豆| 亚洲avbb在线观看| 亚洲中文av在线| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 国产欧美日韩一区二区精品| 啦啦啦免费观看视频1| 国产成人免费无遮挡视频| 免费看十八禁软件| 91成人精品电影| 免费观看精品视频网站| 一级片免费观看大全| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 久久午夜综合久久蜜桃| 18禁美女被吸乳视频| 久久久久久久国产电影| 黑人猛操日本美女一级片| 国产精品av久久久久免费| 亚洲精品中文字幕在线视频| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲av电影在线进入| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 桃红色精品国产亚洲av| 免费少妇av软件| 看黄色毛片网站| 桃红色精品国产亚洲av|