大地资源网视频在线观看新浪,日本春药精油按摩系列,成人av骚妻潮喷,国产xxxx搡xxxxx搡麻豆

正在閱讀:量子光子學迎來突破 有望開創強大光學電路新時代

量子光子學迎來突破 有望開創強大光學電路新時代

2021-04-12 11:20:58來源:cnBeta 關鍵詞:光學電路量子通信閱讀量:21565

導讀:在目前的制造技術中,量子點具有不同的尺寸和形狀,并以隨機的位置組裝在芯片上。
  一種使用光子--光粒子--實現量子光學電路的方法,預示著安全通信和量子計算的新未來。現代世界是由 "芯片"上的電子電路驅動的,也就是我們常見的計算機、手機、互聯網和其他應用中的基礎半導體芯片。在2025年,人類預計將創造175ZettaBytes(175萬億GB)的新數據。
 
  在如此大的數據量下,我們如何確保敏感數據的安全?我們又如何利用這些數據來解決從隱私、安全到氣候變化等類似大挑戰的問題?尤其是考慮到當前計算機的能力有限的情況下。
 
  一個很有希望的選擇是新興的量子通信和計算技術。然而,要做到這一點,就需要廣泛開發強大的新型量子光學電路;這種電路能夠安全地處理我們每天產生的大量信息。南加州大學莫克家族化學工程和材料科學系的研究人員已經取得了突破性進展,幫助實現了這項技術。
 
  傳統的電路是電荷中的電子沿著一條路徑流動,而量子光路則使用光源,按需、逐次產生單個光粒子或光子,作為信息攜帶位(量子位或qubits)。這些光源是納米大小的半導體 "量子點"--由數萬到一百萬個原子組成的微小的制造集合,其線性尺寸小于典型人類頭發厚度的千分之一,埋在另一種合適的半導體矩陣中。
 
  迄今為止,它們已被證明是通用的按需單光子發生器。光路要求這些單光子源以規則的模式排列在半導體芯片上。然后,來自光源的波長幾乎相同的光子必須以引導的方向釋放。這樣就可以操縱它們與其他光子和粒子形成相互作用來傳輸和處理信息。
 
  直到現在,這類電路的開發還存在著很大的障礙。例如,在目前的制造技術中,量子點具有不同的尺寸和形狀,并以隨機的位置組裝在芯片上。事實上,這些點具有不同的尺寸和形狀,意味著它們釋放的光子沒有統一的波長。這一點和位置順序的缺乏使它們不適合用于開發光電路。
 
  在最近發表的工作中,美國南加州大學的研究人員已經證明,單光子可以非常精確地排列,量子點以均勻的方式發射出來。需要指出的是,排列量子點的方法是由首席PI阿努帕姆-馬杜卡教授和他的團隊在近三十年前首先在南加州大學開發出來的,這遠早于目前量子信息的爆炸性研究活動和對片上單光子源的興趣。在這項新的工作中,南加州大學團隊利用這種方法創造了單量子點,其單光子發射特性非常顯著。預計,能夠精確地排列均勻發射的量子點,將使光電路的生產成為可能,有可能帶來量子計算和通信技術的新進展。
 
  這項研究進展發表在《APL Photonics》上的工作由現任莫克家族化學工程和材料科學系研究助理教授的Jiefei Zhang領導,通訊作者是Kenneth T. Norris工程學教授和化學工程、電氣工程、材料科學和物理學教授Anupam Madhukar。
 
  量子點必須以精確的方式進行排序,以便可以操縱任何兩個或多個點釋放的光子在芯片上相互連接。這將構成量子光路的構建單元的基礎。這項工作還創造了有序可擴展的量子點的新的世界紀錄,在單光子發射的同時純度大于99.5%,在發射光子的波長均勻性方面,可以窄至1.8nm,比典型的量子點提高了20到40倍。有了這種均勻性,應用局部加熱或電場等既有方法對量子點的光子波長進行微調,使其完全匹配,這對于在不同量子點之間創建電路所需的互連變得可行。
 
  這意味著,研究人員首次可以利用成熟的半導體處理技術制造出可擴展的量子光子芯片。此外,該團隊現在的工作重點是建立來自相同和/或不同量子點的發射光子的相同程度。不可分辨性的程度是干擾和糾纏的量子效應的核心,是量子信息處理--通信、傳感、成像或計算的基礎。
 
  (原標題:量子光子學迎來突破 有望開創強大光學電路新時代)
我要評論
文明上網,理性發言。(您還可以輸入200個字符)

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。

版權與免責聲明:

凡本站注明“來源:智能制造網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-智能制造網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本站授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:智能制造網”。違反上述聲明者,本站將追究其相關法律責任。

本站轉載并注明自其它來源(非智能制造網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。如其他媒體、平臺或個人從本站轉載時,必須保留本站注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:智能制造網”,本站將依法追究責任。

鑒于本站稿件來源廣泛、數量較多,如涉及作品內容、版權等問題,請與本站聯系并提供相關證明材料:聯系電話:0571-89719789;郵箱:1271141964@qq.com。

不想錯過行業資訊?

訂閱 智能制造網APP

一鍵篩選來訂閱

信息更豐富

推薦產品/PRODUCT 更多
智造商城:

PLC工控機嵌入式系統工業以太網工業軟件金屬加工機械包裝機械工程機械倉儲物流環保設備化工設備分析儀器工業機器人3D打印設備生物識別傳感器電機電線電纜輸配電設備電子元器件更多

我要投稿
  • 投稿請發送郵件至:(郵件標題請備注“投稿”)1271141964.qq.com
  • 聯系電話0571-89719789
工業4.0時代智能制造領域“互聯網+”服務平臺
智能制造網APP

功能豐富 實時交流

智能制造網小程序

訂閱獲取更多服務

微信公眾號

關注我們

抖音

智能制造網

抖音號:gkzhan

打開抖音 搜索頁掃一掃

視頻號

智能制造網

公眾號:智能制造網

打開微信掃碼關注視頻號

快手

智能制造網

快手ID:gkzhan2006

打開快手 掃一掃關注
意見反饋
我要投稿
我知道了
主站蜘蛛池模板: 乡宁县| 望江县| 吉安市| 邳州市| 诏安县| 东方市| 綦江县| 嵩明县| 大洼县| 新巴尔虎左旗| 鹰潭市| 龙山县| 吉首市| 谢通门县| 永嘉县| 孟连| 宜章县| 铁力市| 天全县| 砀山县| 洛扎县| 汉川市| 岱山县| 青海省| 尉氏县| 乳源| 仁寿县| 繁峙县| 长白| 仙居县| 阳西县| 大石桥市| 瑞丽市| 兴安盟| 大新县| 时尚| 仙游县| 辰溪县| 永善县| 邢台县| 连城县|