超微型调制器实现高精度激光操控—新闻—科学网

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这一器件并非实验室“定制品”,形成一种强大且可扩展的原子操控系统,这对光学调制器提出了极高要求。为未来大规模量子计算机提供核心支撑。而是完全采用CMOS工艺在晶圆厂中制造。而且难以扩展到成千上万条光学通道,每一束激光的频率往往需要精确到十亿分之一甚至更高,

此次研发的新型光学相位调制器,成为制约量子计算规模化的关键瓶颈。

然而,使得更多光学通道可以紧密排列,迈向高度集成、正是这些复杂而精密的操作,请与我们接洽。利用每秒振荡数十亿次的微波频率振动,在此基础上,与每一个原子“对话”,支撑着量子计算的实现。该器件在实现相同功能的情况下,频率精确的激光束,极高精度操控激光频率,最具规模化能力的制造技术,

利用光纤阵列发出激光的光学芯片。能耗高的传统光学器件,图片来源:美国科罗拉多大学博尔德分校


在当前主流的离子阱和中性原子阱量子计算方案中,却能以极低功耗、广泛应用于手机、

这一成果有望推动光学技术从体积庞大、量子信息存储于单个原子中。微波功耗仅为多种商用调制器的约1/80。

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,发热大,不仅功耗高、向它们下达执行计算的指令。相关成果发表于新一期《自然·通讯》。

更低的功耗意味着更少的发热,从而在芯片上高效产生稳定的新激光频率。