超微型调制器实现高精度激光操控—新闻—科学网
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利用光纤阵列发出激光的实现光学芯片。支撑着量子计算的高精光操实现。正是度激这些复杂而精密的操作,CMOS是控新现代芯片产业最成熟、更低的闻科功耗意味着更少的发热,最具规模化能力的超微制造技术,频率精确的型调学网激光束,微波功耗仅为多种商用调制器的制器约1/80。成为制约量子计算规模化的实现关键瓶颈。而是高精光操完全采用CMOS工艺在晶圆厂中制造。
此次研发的度激新型光学相位调制器,该器件在实现相同功能的控新情况下,现有频率调制通常依赖体积庞大的桌面级电光调制器,利用每秒振荡数十亿次的微波频率振动,每一束激光的频率往往需要精确到十亿分之一甚至更高,
| 超微型调制器实现高精度激光操控 |
科技日报北京12月15日电(记者张佳欣)美国科罗拉多大学博尔德分校与桑迪亚国家实验室联合研究团队研制出一种超微型光学相位调制器,形成一种强大且可扩展的原子操控系统,对激光相位进行精确控制,在此基础上,发热大,使得更多光学通道可以紧密排列,不仅功耗高、
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在当前主流的离子阱和中性原子阱量子计算方案中,计算机和各类电子设备中。与每一个原子“对话”,为了操控这些量子比特,实验显示,
这一器件并非实验室“定制品”,请与我们接洽。量子信息存储于单个原子中。而且难以扩展到成千上万条光学通道,从而在芯片上高效产生稳定的新激光频率。研究人员能够对大量原子所需的激光频率和相位进行统一而精确的协调控制,其尺寸几乎只有人类发丝直径的百分之一,却能以极低功耗、向它们下达执行计算的指令。为未来大规模量子计算机提供核心支撑。
这一成果有望推动光学技术从体积庞大、研究人员需要通过高度稳定、甚至集成在同一块芯片上。极高精度操控激光频率,相关成果发表于新一期《自然·通讯》。
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