Www.photonanometa.com © 2012 OOO Фотонные Нано-Мета Технологии ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Метаматериалы для развития информационных и компьютерных технологий.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Применение и особенности изготовления солитонных ВОЛС Выполнил: студент 6 курса физико-технического факультета, гр Журкин Дмитрий Викторович Петрозаводск.
Advertisements

Разработка фотоэлектрических преобразователей на основе кристаллического кремния с конкурентными на мировом рынке энергетическими и экономическими показателями.
Лазер (оптический квантовый генератор) – устройство, испускающее когерентные электромагнитные волны оптического диапазона за счет вынужденного излучения.
Шарапова Е.Н. Преподаватель математики и физики ЛАЗЕР Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ГОУ ПУ 1.
Повышение энергоэффективности народного хозяйства ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ Тепловой насос с повышенным отопительным коэффициентом.
Повышение энергоэффективности народного хозяйства ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ Тепловой насос с повышенным отопительным коэффициентом.
Мершиев И.Г. Разработка мобильного спектрометра ядерного магнитного резонанса.
Лазер источник электромагнитного излучения видимого, инфракрасного и ультрафиолетового диапазонов, основанный на вынужденном излучении атомов и молекул.
Фантасты - это люди, которым не хватает фантазии, чтобы понять реальность. Габриэль Лауб.
Лазеры МОУ СОШ 2 Выполнил ученик 10 «А» класса Алиев Иса-Магомед Учитель физики: Стрекова Н. А г.
Генератор одиночных фотонов ООО «Фотонные Нано-Мета Технологии» Москва, РФ, 2014 г. 1.
Спонтанное излучение Спонтанное излучение – излучение, испускаемое при самопроизвольном переходе атома из одного состояния в другое. (Разные атомы излучают.
1 Мирный, 2010 г. Программа инновационного развития.
ВЫНУЖДЕННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ Итак, нам известны два вида переходов атомов между энергетическими уровнями: спонтанные переходы с более высоких на более низкие.
Выполнил студент гр Волосевич А.В. Смотреть.
Выполнила студентка гр Ершова Г. Показ. Светодиоды Светодиодом, или излучающим диодом, называют полупроводниковый прибор (p-n переход), излучающий.
«Активный фильтр высших гармоник с компенсацией реактивной мощности для городских сетей низкого и среднего напряжения» ООО «Центр экспериментальной отработки.
Приложение для восстановления 3D-образов по результатам УЗИ Иванский Юрий СПбГУ, Мат-мех 1-й курс магистратуры Отборочное мероприятие программы У.М.Н.И.К.
Источники оптического импульсного когерентного излучения для информационных систем II Полупроводниковые лазеры.
Основные свойства синхротронного излучения Синхротронное излучение (СИ) это магнитотормозное излучение релятивистских электронов с энергией где Е – энергия.
Транксрипт:

© 2012 OOO Фотонные Нано-Мета Технологии ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Метаматериалы для развития информационных и компьютерных технологий будущего.

© 2012 OOO Фотонные Нано-Мета Технологии Разработка эффективных наноразмерных источников одиночных фотонов «по требованию» и способов их интеграции в чипы оптических и квантовых компьютеров НАША СУПЕР-ЦЕЛЬ

© 2012 OOO Фотонные Нано-Мета Технологии NV-центры в алмазе Стабильный источник Работает при комнатных температурах Относительно простое и недорогое изготовление Широкий спектр излучения Продолжительное время когерентности спин

© 2012 OOO Фотонные Нано-Мета Технологии First Single Photon Source

© 2012 OOO Фотонные Нано-Мета Технологии Недостатки Прототипа: Wavelength 700 nm Spectral width (FWHM) lOOnm Frequency =150 kHz Unpolarised output Непрерывная накачка, то есть энергетическая неэффективность Ненаправленное и неполяризованное излучение наноалмаза, то есть только малая часть неполяризованных фотонов идет к потребителю Оптоволокно к потребителю Частота испускания фотонов лимитируется временем жизни возбужденного состояния наноаламаза и малой мощностью непрерывной накачки Размер оптоволокна > 10 µm, что исключает возможность интеграции на наночипе

© 2012 OOO Фотонные Нано-Мета Технологии Предлагаемое нами устройство лишено этих недостатков ПрототипНаш источник Wavelength 700 nm Spectral width (FWHM) lOOnm Spectral width (FWHM) > 2OOnm (due to broadband HMM) Frequency =150 kHzFrequency =10GHz (due to high density of states of HMM) g (2) (0)

© 2012 OOO Фотонные Нано-Мета Технологии Принцип работы нашего SPS Время накачки (зависит от лазера) Время спонтанного излу-чения ( >10ns). Обычно это время нельзя изменить Минимальное время между испусканием отдельных фотонов в прототипе SPS За счет использования HMM мы может сократить время спонтанного излучения на 2-3 порядка. За счет применения импульсного источника и наноантенн мы можем сократить время накачки и g (2) (0) (доказано экcпериментально). В результате минимальное время между испусканием отдельных фотонов уменьшается на несколько порядков!!!

© 2012 OOO Фотонные Нано-Мета Технологии Первое экспериментальное доказательство времени уменьшения спонтанного излучения (Appl Phys B (2010) 100: 215–218)

© 2012 OOO Фотонные Нано-Мета Технологии Совсем свежее подтверждение нашей идеи Наноалмазы на HMM Наноалмазы на стекле Сокращение более чем в двадцать раз!! Время жизни фотона 21 нс Время жизни фотона 1 нс

© 2012 OOO Фотонные Нано-Мета Технологии Таким образом предварительные работы 2011 года не только еще раз подтвердили наличие эффекта влияния ГММ, но и позволили повысить эффективность однофотонного источника (число излучаемых фотонов в 1 секунду) еще как минимум в 10 раз! При достаточном финансирования можно уверенно говорить и об увеличения эффекта еще на несколько порядков.

© 2012 OOO Фотонные Нано-Мета Технологии I этап ( года) – этап создания прототипа, на котором будет создан функционирующий макет SPS c произвольными управляемыми временами генерации фотонов ( single photon on demand). Стоимость этапа 2 млн долларов. Уже на этом этапе будут достигнуты характеристики, существенно превышающие характеристики аналогов (скорость генерации и энергоэффективность). Реализуемость основана на экспериментально доказанном эффекте и хорошо разработанной у нас технологии создания плазмонных наноантенн, нановолноводов и гиперболических метаматериалов.

© 2012 OOO Фотонные Нано-Мета Технологии 12 Импульсная (ps) оптичес- кая накачка для снижения g (2) (0) и для повышения энергетической эффективности Устройство макета одноканального SPS (I этап) Нано-кристалл (4-5нм) алмаза с NV-центром HMM Метаматериал Одиночный направленный и поляризованный фотон, сгенерированный Метаматериалом и наноантенной Нановолновод или плазмонная решетка, передающий фотон к оптическим или квантовым схемам обработки информации Плазмонная нано-антеннна для повышения эффектив-ности накачки и временного управления SPS и для повышения направленности излучения

© 2012 OOO Фотонные Нано-Мета Технологии II этап ( года) – этап, на котором будет создан опытно- промышленный образец SPS Стоимость этапа 10 млн долларов. Помимо одноканального SPS будет создан наночип с многоканальным источником отдельных фотонов с произвольным временем генерации в разных каналах (Single photon on demand)

© 2012 OOO Фотонные Нано-Мета Технологии ps импульс света с горизонтальной поляризацией (желтая стрелка) возбуждает только те наноалмазы, наноантенны которых имеют горизонтальную поля-ризацию. Фотоны по красным нановолноводам идут к потребителю ps импульс света с вертикальной поляризацией (желтая стрелка) возбуждает только те наноалмазы, наноантенны которых имеют вертикальную поляризацию. Фотоны по красным нановолноводам идут к потребителю HMM Устройство макета одноканального SPS (II этап)

© 2012 OOO Фотонные Нано-Мета Технологии Ключевые особенности SPS Использование NV-центров в наноалмазах, как стабильных источников фотонов Использование наноантенн и метаматериалов в качестве «усилителей излучения» и «улучшителей качества» фотонов Интеграция наноалмазов, наноантенн и нановолноводов в наночипы на подложке из метаматериалов открывает путь к производству квантово-оптических наночипов

© 2012 OOO Фотонные Нано-Мета Технологии Команда проекта Научный лидер Oсновоположник многочисленных инновационных применений метаматериалов Владимир Шалаев США Генеральный директор Успешный предприниматель в сфере инновационных технологий Андрей Смолянинов Россия Руководитель группы теоретического моделирования Ведущий эксперт в области метаматериалов Василий Климов Россия Эрик Кочман США Директор по коммерческим вопросам Специалист по наноалмазам и успешный предприниматель в сфере инновационного бизнеса в США и Европе