通过时变光子控制恢复固态光子源的偏振纠缠
光的量子态是量子通信、量子网络和光子信息处理的核心资源。在许多量子发射体中,由固有能级分裂或场致能级分裂产生的相干内部动力学,会在发射光上留下确定性且随时间变化的相位印记。当发射时间呈随机性且探测器时间分辨率有限时,这种相位演化实际上无法被解析,从而导致可观测纠缠态的退化。本文展示了一种直接在光子域消除发射体诱导相位演化的光子补偿方案。该方案无需改造发射体本身,而是对发射出的光子实施同步的、随时间变化的相干操作,从而独立于发射时间逆转累积相位。以半导体量子点中的激子精细结构分裂为模型系统,该团队实现了动态相位调制并进行了时间分辨双光子偏振层析。实验表明,该方法可重建稳态双光子偏振态,恢复偏振纠缠态,且无需时间后选择,也不受探测器时间分辨率限制。该团队的研究为构建鲁棒的固态纠缠光子源提供了可扩展路径,更广泛而言,为消除集成平台上相干发射体动力学对光子纠缠态的相位印记确立了新范式。

