日前,我國自主研發(fā)的"墨子號(hào)"衛(wèi)星在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心發(fā)射,首次實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星與地面之間量子通信聯(lián)接。自此,量子通信這一前沿科技開始走入大眾視線。
量子通信中有三項(xiàng)核心技術(shù),分別是單光子源技術(shù)、量子編碼和傳輸技術(shù)、單光子檢測(cè)技術(shù)。大量研究已經(jīng)證明使用單光子源的量子通信是絕對(duì)安全的,并且具有很高的效率。由此可見,理想的單光子源是量子通信的基礎(chǔ),其特性的研究具有很高的價(jià)值。
量子通信的信道有光纖信道和自由空間信道兩種,無論采用哪種信道進(jìn)行實(shí)驗(yàn),單光子源的質(zhì)量都是影響整個(gè)通信過程安全性的重要因素。
基于安全性方面考慮,為了保證在通信過程中不會(huì)被光子數(shù)分束攻擊,理想的單光子源應(yīng)該嚴(yán)格滿足每個(gè)脈沖中僅含有一個(gè)光子。然而,現(xiàn)階段大多數(shù)實(shí)驗(yàn)所用的光源都是經(jīng)過強(qiáng)烈弱光脈沖衰減得到,其光子數(shù)服從泊松分布。這種光源嚴(yán)格意義上講是無法實(shí)現(xiàn)單光子脈沖的,實(shí)際做法是盡量降低每個(gè)脈沖里含有兩個(gè)以上光子的幾率,降低到不會(huì)對(duì)安全性產(chǎn)生影響。在實(shí)際應(yīng)用中通常把含有兩個(gè)以上光子的脈沖控制在5%以下,因此就必須把激光衰減到平均光子數(shù)為0.1,也就是說每個(gè)脈沖中平均含有0.1個(gè)光子。通信系統(tǒng)中是存在損耗的,即使脈沖中含有兩個(gè)以上的光子也很少帶來安全隱患,此外由于脈沖大多是不含光子的空脈沖,因此嚴(yán)重降低了密鑰分配系統(tǒng)的傳輸效率,同時(shí)也增加了系統(tǒng)的誤碼率。所以高性能單光子源的研究己經(jīng)成為影響量子通信發(fā)展的重要課題之一。目前單光子源方案有以下幾種:
(1)強(qiáng)衰減激光脈沖
使用平均光子數(shù)很小的相干態(tài)來充當(dāng)單光子數(shù)態(tài),在實(shí)際應(yīng)用中使用半導(dǎo)激光器和準(zhǔn)直衰減器來實(shí)現(xiàn),可操作性強(qiáng),在實(shí)驗(yàn)中很容易實(shí)現(xiàn)。
強(qiáng)衰減激光脈沖的光子數(shù)分布為:
那么,可以推算出脈沖中含有一個(gè)以上光子的概率為
上式在μ<<l時(shí)近似結(jié)果為μ/2。其中μ為脈沖的平均光子數(shù)。為了讓脈沖中含有多光子的概率降低,一般μ值都很小,實(shí)驗(yàn)中大多取μ =0.1,這就意味著約5%的非空脈沖含有一個(gè)以上的光子??彰}沖的概率為P=(n=0, μ)≈1-μ,如果本次試驗(yàn)里選擇較小的平均光子數(shù)刀,那么大部分時(shí)間通信鏈路處于閑置狀態(tài),量子效率很低。若選擇較大的平均光子數(shù),那么脈沖中將含有大量的多光子脈沖,竊聽者就可以通過光子數(shù)分束攻擊獲取通信過程的信息而不被通信雙方發(fā)現(xiàn)。因此,平均光子數(shù)的選擇對(duì)系統(tǒng)的安全性有很大影響。
?。?)參量下轉(zhuǎn)換單光子源
另外一個(gè)研究方向是產(chǎn)生成對(duì)的單光子源,典型的例子是自發(fā)參量下轉(zhuǎn)換(PDC)。PDC過程是根據(jù)晶體X*X非線性效應(yīng)將泵浦光轉(zhuǎn)換為成對(duì)的光子。因此探測(cè)到一個(gè)光子可以暗示第二個(gè)光子的存在。但是這種雙光子對(duì)的產(chǎn)生效率很低,在給定的某一模式中,大約需要1010個(gè)泵浦光子才能產(chǎn)生一個(gè)光子對(duì)。
PDC的物理過程保證輸出的成對(duì)光子具有能量和動(dòng)量上的守恒,在適當(dāng)條件下,一旦空閑光子被探測(cè)到就可以準(zhǔn)確定位它的同胞光子(信號(hào)光子),這是PDC光源相比其他光源比較優(yōu)越的地方。
因?yàn)楸闷止庾愚D(zhuǎn)換為成對(duì)光子是隨機(jī)過程,對(duì)于微弱的激光光源,這是一個(gè)嚴(yán)重的問題,成對(duì)光子的產(chǎn)生也是隨機(jī)的,因此不能保證每次有且僅有一個(gè)光子對(duì)產(chǎn)生。多路技術(shù)和存儲(chǔ)方案為解決這一問題帶來了曙光,這兩種方案具有相同的原理,由于產(chǎn)生成對(duì)光子的概率很低,一旦光子被探測(cè)到,就把它的同胞光子存儲(chǔ)起來,在隨后的時(shí)間內(nèi)以可控的方式發(fā)射光子??偟陌l(fā)射率減少了,但是在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生有且僅有一個(gè)光子的速率提高了。
(3)量子點(diǎn)單光子源
使用量子點(diǎn)可以穩(wěn)定地發(fā)出單個(gè)光子流,每個(gè)光子可由光譜過濾器分離出來。與其它單光子源相比,量子點(diǎn)單光子源具有高的振子強(qiáng)度,窄的譜線寬度,且不會(huì)發(fā)生光退色。目前的半導(dǎo)體基本上可以覆蓋從可見光到紅外波段。
量子點(diǎn)單光子源的研究一直很活躍。2001年Stanford大學(xué)的科研人員在GaAs襯底上長出一層發(fā)光波長為877nm的InGaAs量子點(diǎn),通過激光器發(fā)射把激光發(fā)射到量子點(diǎn)的臺(tái)面上。結(jié)果表明,在激光脈沖的作用下產(chǎn)生的激子進(jìn)入一個(gè)量子點(diǎn)后,量子點(diǎn)吸收一個(gè)光子后再吸收第二個(gè)光子的可能性大大降低,這使產(chǎn)生反聚束光子流成為可能。Toshiba-Cambridge大學(xué)的歐洲聯(lián)合研究小組在2002年采用量子點(diǎn)結(jié)構(gòu)的LED實(shí)現(xiàn)了電注入單光子發(fā)射。2005年他們成功利用量子點(diǎn)制造出波長在1.3μm通訊波段的單光子光源。2007年,我國中科院半導(dǎo)體研究所超晶格國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室相關(guān)研究人員成功實(shí)現(xiàn)了量子點(diǎn)的單光子發(fā)射:8K溫度下脈沖激光激發(fā)InAs單量子點(diǎn),可以觀測(cè)到932nm的單光子發(fā)射,發(fā)射速率大于10kHz。但是,這一領(lǐng)域仍然有很多難題需要解決,比如尺寸、形狀的均一性控制,光譜的單色控制,以及對(duì)低溫的要求等。
(4)納米天線單光子源
基于SPP共振效應(yīng)的納米天線結(jié)構(gòu)可以有效收集光能量,并將其限制在亞波長尺度,其巨大的局域場(chǎng)增強(qiáng)效應(yīng)為納米光子學(xué)提供了廣闊的應(yīng)用前景。
目前,每個(gè)脈沖產(chǎn)生一個(gè)光子的器件己經(jīng)研制成功,問題是怎樣將產(chǎn)生的光子沿某一特定的方向高效率地發(fā)射出去。光子晶體、介質(zhì)球、光學(xué)微腔結(jié)構(gòu)、金屬表面等都可以改變光場(chǎng)方向,而共振光學(xué)天線對(duì)光場(chǎng)的改變更為局限化。它可以將入射光場(chǎng)有效限制在亞波長區(qū)域,也可使納米尺度的小顆粒輻射強(qiáng)度顯著增強(qiáng),同時(shí)改變輻射方向。實(shí)驗(yàn)證明,天線的等離子模式調(diào)到附近分子電子躍遷的頻率附近時(shí)會(huì)產(chǎn)生共振,發(fā)光分子與天線產(chǎn)生足夠強(qiáng)的耦合,這樣就可以控制發(fā)光方向。Van Hulst小組將長為80nm的鋁制單耦天線接近一個(gè)熒光分子,通過改變天線與光的耦合方式,分子發(fā)出的光可以被調(diào)整90°。R.Esteban小組于2009年介紹了一種金屬等離子電線產(chǎn)生單光子激發(fā)的方案,該方案是在等離子腔中利用金屬光學(xué)共振原理和避雷針尖端放電理論提出的,并且給出了數(shù)值模擬結(jié)果。隨著表面等離子體的發(fā)展,我們相信納米天線單光子源一定會(huì)從理論走向應(yīng)用。