指尖上的量子光源:鈮酸鋰光子芯片研究新進展
量子信息技術(shù)是21世紀最具魅力的領(lǐng)域之一,它利用量子世界的疊加原理和糾纏特性使得信息處理在容量、速度和精度等方面展現(xiàn)出極大優(yōu)勢,將成為后摩爾時代的支撐技術(shù)。而這一技術(shù)的實用化還存在很大挑戰(zhàn),其中如何將量子器件芯片化,即在降低成本的同時提升芯片性能成為該領(lǐng)域的關(guān)鍵課題。
最近,南京大學物理學院祝世寧院士科研小組實現(xiàn)了基于鈮酸鋰的首個量子光學芯片,將糾纏光子源、電光調(diào)制器、光子干涉儀等功能單元成功集成在同一塊基于光學超晶格的鈮酸鋰光子芯片上,實現(xiàn)了糾纏光子產(chǎn)生和調(diào)控的一體化設計,完成了糾纏光子對聚束態(tài)和分離態(tài)的快速切換。 ![]() 圖1 圖1是芯片的內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖和外觀照片。整個芯片分為三個區(qū)域,區(qū)域I是對經(jīng)典抽運激光的處理,主要是對抽運光的分束和相位調(diào)制,區(qū)域II是疇反轉(zhuǎn)區(qū),也稱光學超晶格區(qū),將兩路抽運光轉(zhuǎn)化為簡并的糾纏光子對,得到一個路徑聚束態(tài)。區(qū)域III是對糾纏光子的處理,利用波導耦合器實現(xiàn)Hong-Ou-Mandel(HOM)干涉以及對抽運光的濾波。 如果II區(qū)域產(chǎn)生的路徑聚束態(tài)中兩光路相位相同,那么該聚束態(tài)經(jīng)由HOM干涉后得到分離態(tài)。對于具有相位差的一般路徑聚束態(tài),干涉后得到分離態(tài)和聚束態(tài)的疊加。該鈮酸鋰芯片可在室溫穩(wěn)定工作,工作電壓僅為0-3.55V,調(diào)控速率可達40GHz,光學超晶格區(qū)光子對產(chǎn)率為1.1×107Hz nm-1 mW-1,是一個明亮的、可調(diào)控的芯片化量子光源,其基本指標與硅基光子芯片相比具有明顯優(yōu)勢。該芯片輸入輸出與光纖頭直接連接并固化,芯片尺寸5cm*5mm,穩(wěn)定性高, 便于攜帶, 接近實用化。 這一工作是全固態(tài)量子芯片研究方面的重要進展, 是對鈮酸鋰量子邏輯門、量子模擬芯片研究的有力推動。該工作發(fā)表在物理評論快報(Phys. Rev. Lett. 113, 1036019(2014)),并作為亮點工作入選Editor’s suggestion和Physics 網(wǎng)站IEEE Spectrum專欄對該工作進行采訪。 ![]() |
最新評論
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肯亞的勇哥 2014-11-26 07:20不知色溫及色度?
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xiuying 2014-11-26 07:36不知道這個量子芯片是用在什么上面的
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wonderfuljun 2014-11-26 10:13kankan
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ysuchai 2014-11-26 10:18量子光源
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mtiger2008 2014-11-26 11:02子芯片研究新進展
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小小123 2014-11-26 11:06了解一下
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同創(chuàng)三維 2014-11-26 11:09科技確實在不斷進步,希望早日實現(xiàn)實用化!
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w1405887705 2014-11-26 11:46不明所以
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透明的神 2014-11-26 13:22真是厲害啊
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fzcxj 2014-11-26 14:06學習學習!