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Nano-photonics in III-V semiconductors for integrated quantum optical circuits / Nicholas Andrew Wasley

This thesis breaks new ground in the physics of photonic circuits for quantum optical applications. The photonic circuits are based either on ridge waveguides or photonic crystals, with embedded quantum dots providing the single qubit, quantum optical emitters. The highlight of the thesis is the fir... Full description

PPN (Catalogue-ID): 769203493
Personen: Wasley, Nicholas Andrew [VerfasserIn]
Format: eBook eBook
Language: English
Published: Cham, Springer, [2014]
© 2014
Series: Springer Theses, Recognizing Outstanding Ph.D. Research
Hochschule: Dissertation, University of Sheffield, UK
Basisklassifikation: 33.38
33.68
33.72
RVK:

UH 5600: Physik -- Klassische Felder, Elektrizitätslehre, Optik, Quantenoptik, Laser, Relativitätstheorie -- Quantenoptik, Laser- und Masertheorie, Quantenelektronik, Teilchenoptik, Relativitätstheorie -- Quantenoptik, Laser- und Maserphysik -- Allgemeines

Subjects:

Drei-Fünf-Halbleiter / Optische Spektroskopie / Quantenpunkt / Photonischer Kristall / Wellenleiter / Nanophotonik / Integriert-optisches Bauelement

Formangabe: Hochschulschrift
Notes: Doctoral Thesis accepted by the University of Sheffield, UK
Includes bibliographical references
Physical Description: 1 Online-Ressource (xv, 129 Seiten)
ISBN: 978-3-319-01514-9

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520 |a This thesis breaks new ground in the physics of photonic circuits for quantum optical applications. The photonic circuits are based either on ridge waveguides or photonic crystals, with embedded quantum dots providing the single qubit, quantum optical emitters. The highlight of the thesis is the first demonstration of a spin-photon interface using an all-waveguide geometry, a vital component of a quantum optical circuit, based on deterministic single photon emission from a single quantum dot. The work makes a further important contribution to the field by demonstrating  the effects and limitations that inevitable disorder places on photon propagation in photonic crystal waveguides, a further key component of quantum optical circuits. Overall the thesis offers a number of highly novel contributions to the field; those on chip circuits may prove to be the only means of scaling up the highly promising quantum-dot-based quantum information technology 
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