荷蘭研究小組找到能集成在光學(xué)電路中的單光子源
荷蘭的一個(gè)研究小組找到了一種能夠完全集成在光學(xué)電路中進(jìn)行光學(xué)量子計(jì)算的單光子源。該發(fā)現(xiàn)為單光子量子計(jì)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(bào)》雜志上。
到目前為止,不少研究團(tuán)隊(duì)已經(jīng)能用數(shù)個(gè)光子在小規(guī)模上進(jìn)行光學(xué)量子計(jì)算,“線性光學(xué)量子計(jì)算”的可行性已獲充分證明,但單光子量子計(jì)算仍然鮮有涉及。 研究人員稱,要打造一個(gè)高效的單光子量子計(jì)算系統(tǒng),面臨的最大挑戰(zhàn)是將多個(gè)此前互不兼容的組件整合到一個(gè)平臺(tái)上。這些組件包括一個(gè)單光子源(例如量子點(diǎn))、路由設(shè)備(例如波導(dǎo)),以及用于操縱光子的腔體、過(guò)濾器,還有量子門裝置和單光子探測(cè)器。在新的研究中,研究人員創(chuàng)造性地將能產(chǎn)生量子點(diǎn)的單光子嵌入一段納米導(dǎo)線內(nèi)并將其封裝在一個(gè)波導(dǎo)當(dāng)中。要實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn),需要有極高的精度,他們使用了一種名為“納米機(jī)械手”的部件。一旦進(jìn)入波導(dǎo)內(nèi),研究人員就能操縱單光子使其進(jìn)入特定的光學(xué)電路。 負(fù)責(zé)此項(xiàng)研究的荷蘭代爾夫特理工大學(xué)的伊曼·艾斯邁爾·扎德說(shuō):“我們提出并實(shí)現(xiàn)了集成量子光學(xué),它能兼顧高品質(zhì)單光子源和硅基光學(xué)的優(yōu)勢(shì),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(lái)可伸縮集成量子光學(xué)電路的基礎(chǔ)部件。此外,該平臺(tái)還為物理學(xué)家研究納米尺度以及量子電動(dòng)力學(xué)中光與物質(zhì)的相互作用提供了一種新工具! 線性光學(xué)量子計(jì)算中最重要的性能指標(biāo)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(huì)降低計(jì)算機(jī)的可靠性。目前試驗(yàn)裝置已經(jīng)能夠達(dá)到24%的耦合效率,并且經(jīng)過(guò)對(duì)波導(dǎo)設(shè)計(jì)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(jì)劃在芯片上實(shí)現(xiàn)糾纏,以增加光子電路和單光子檢測(cè)器的復(fù)雜性,最終在芯片上集成量子網(wǎng)絡(luò)。 |
最新評(píng)論
-
cyqdesign 2016-04-03 14:48對(duì)于相互之間完全沒(méi)交往的量子系統(tǒng)來(lái)說(shuō),光子是它們進(jìn)行通信的最有前途的候選對(duì)象。盡管在研制出實(shí)打?qū)嵉墓鈱W(xué)量子計(jì)算機(jī)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(gè)可以集成在光學(xué)電路中的單光子源的出現(xiàn),依然標(biāo)志著在構(gòu)建量子計(jì)算機(jī)所面臨的重重困難中,人類又向前邁進(jìn)了一步。