荷蘭研究小組找到能集成在光學電路中的單光子源
荷蘭的一個研究小組找到了一種能夠完全集成在光學電路中進行光學量子計算的單光子源。該發(fā)現(xiàn)為單光子量子計算的出現(xiàn)鋪平了道路。相關(guān)論文發(fā)表在最新一期的《納米快報》雜志上。
到目前為止,不少研究團隊已經(jīng)能用數(shù)個光子在小規(guī)模上進行光學量子計算,“線性光學量子計算”的可行性已獲充分證明,但單光子量子計算仍然鮮有涉及。 研究人員稱,要打造一個高效的單光子量子計算系統(tǒng),面臨的最大挑戰(zhàn)是將多個此前互不兼容的組件整合到一個平臺上。這些組件包括一個單光子源(例如量子點)、路由設(shè)備(例如波導),以及用于操縱光子的腔體、過濾器,還有量子門裝置和單光子探測器。在新的研究中,研究人員創(chuàng)造性地將能產(chǎn)生量子點的單光子嵌入一段納米導線內(nèi)并將其封裝在一個波導當中。要實現(xiàn)這一點,需要有極高的精度,他們使用了一種名為“納米機械手”的部件。一旦進入波導內(nèi),研究人員就能操縱單光子使其進入特定的光學電路。 負責此項研究的荷蘭代爾夫特理工大學的伊曼·艾斯邁爾·扎德說:“我們提出并實現(xiàn)了集成量子光學,它能兼顧高品質(zhì)單光子源和硅基光學的優(yōu)勢,是一種混合解決方案。此外,與類似研究不同的是,該技術(shù)是完全確定的,即具備所選屬性的量子源與量子電路是一體的。新方法有望成為未來可伸縮集成量子光學電路的基礎(chǔ)部件。此外,該平臺還為物理學家研究納米尺度以及量子電動力學中光與物質(zhì)的相互作用提供了一種新工具! 線性光學量子計算中最重要的性能指標是單光子源與光子信道之間的耦合效率。低效率代表光子的損失,會降低計算機的可靠性。目前試驗裝置已經(jīng)能夠達到24%的耦合效率,并且經(jīng)過對波導設(shè)計和相關(guān)材料的優(yōu)化,這一數(shù)據(jù)有望提升到92%。 除了提高耦合效率,研究人員還計劃在芯片上實現(xiàn)糾纏,以增加光子電路和單光子檢測器的復雜性,最終在芯片上集成量子網(wǎng)絡(luò)。 |
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cyqdesign 2016-04-03 14:48對于相互之間完全沒交往的量子系統(tǒng)來說,光子是它們進行通信的最有前途的候選對象。盡管在研制出實打?qū)嵉墓鈱W量子計算機之前,光子電路首先至少要在多任務(wù)效率上與其想要替代的傳統(tǒng)微處理器持平,但如今一個可以集成在光學電路中的單光子源的出現(xiàn),依然標志著在構(gòu)建量子計算機所面臨的重重困難中,人類又向前邁進了一步。