硅光子技术照亮量子信息大规模应用之路
在量子技术的一次重大飞跃中,研究人员在利用集成光子学的频率维度方面取得了里程碑式的进展。这一突破不仅有望推动量子计算的发展,还为超安全通信网络奠定了基础。 t1Zcr#b> 集成光子学是在硅芯片上的微小电路中操纵光,由于其可扩展性和与现有电信基础设施的兼容性,长期以来一直为量子应用带来希望。 YLx4qE 在发表于《先进光子学》(Advanced Photonics)的一项研究中,来自纳米科学与纳米技术中心(C2N)、巴黎电信公司(Télécom Paris)和意法半导体公司(STM)的研究人员克服了以往的限制,开发出了硅环谐振器,其尺寸小于 0.05 平方毫米,能够产生 70 多个不同的频率通道,间隔 21 千兆赫。 N4xCZb 这样,只需使用三个标准电光器件,就能并行和独立控制 34 个单量子比特门。该设备可以高效地生成频带纠缠光子对,这些光子对是构建量子网络的关键部件,可随时操控。 RCL}bE 创新的关键在于他们能够利用这些窄频率分离来创建和控制量子态。他们利用集成环形谐振器,通过一种称为自发四波混合的过程,成功地产生了频率纠缠态。这种技术允许光子相互作用并产生纠缠,这是构建量子电路的关键能力。 TEzMFu+V 这项研究的与众不同之处在于它的实用性和可扩展性。通过利用硅谐振器提供的精确控制,研究人员仅用三个现成的电光器件就演示了 34 个单量子比特门的同时运行。这一突破使得复杂的量子网络得以创建,多个量子比特可以独立并行操作。 0E< |