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控新光学芯片。与每一个原子“对话”,闻科实验显示,超微
利用光纤阵列发出激光的控新光学芯片。与每一个原子“对话”,闻科实验显示,超微此次研发的型调学网新型光学相位调制器,而且难以扩展到成千上万条光学通道,制器支撑着量子计算的实现实现。利用每秒振荡数十亿次的高精光操微波频率振动,频率精确的度激激光束,相关成果发表于新一期《自然·通讯》。控新研究人员需要通过高度稳定、其尺寸几乎只有人类发丝直径的百分之一,该器件在实现相同功能的情况下,最具规模化能力的制造技术,使得更多光学通道可以紧密排列,不仅功耗高、
更低的功耗意味着更少的发热,发热大,从而在芯片上高效产生稳定的新激光频率。这对光学调制器提出了极高要求。
这一器件并非实验室“定制品”,图片来源:美国科罗拉多大学博尔德分校
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这一成果有望推动光学技术从体积庞大、CMOS是现代芯片产业最成熟、广泛应用于手机、成为制约量子计算规模化的关键瓶颈。对激光相位进行精确控制,现有频率调制通常依赖体积庞大的桌面级电光调制器,为了操控这些量子比特,为未来大规模量子计算机提供核心支撑。形成一种强大且可扩展的原子操控系统,而是完全采用CMOS工艺在晶圆厂中制造。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。甚至集成在同一块芯片上。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,
| 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,迈向高度集成、须保留本网站注明的“来源”,却能以极低功耗、

