(資料圖)
科技日報北京11月9日電 (記者劉霞)德國科學(xué)家首次將擁有特殊光學(xué)特性的鉺原子集成到硅晶體內(nèi),這些原子可通過通信領(lǐng)域常用的光連接起來,使其成為未來量子網(wǎng)絡(luò)的理想構(gòu)建塊。最新實驗結(jié)果在沒有復(fù)雜冷卻的條件下獲得,且基于現(xiàn)有硅半導(dǎo)體生產(chǎn)工藝,因此適用于構(gòu)建大型量子網(wǎng)絡(luò)。相關(guān)研究刊發(fā)于最新一期《物理評論X》雜志。
量子網(wǎng)絡(luò)可通過使用光讓量子信息的各個載體——量子比特相互糾纏來實現(xiàn),而量子比特可由相互隔離并嵌入主晶體中內(nèi)的單個原子構(gòu)建。在最新研究中,來自馬克斯·普朗克量子光學(xué)研究所和慕尼黑技術(shù)大學(xué)的科學(xué)家展示了一種利用嵌入硅晶體內(nèi)的原子構(gòu)建量子網(wǎng)絡(luò)的可行方法。
最新技術(shù)依賴于在特定條件下注入硅晶格的鉺原子。研究表明,鉺具有良好的光學(xué)性能,其原子發(fā)射出的紅外光波長約為1550納米,位于光纖電纜中傳輸數(shù)據(jù)的光譜范圍,且鉺在光導(dǎo)纖維中傳播時損耗較低。此外,鉺發(fā)出的光具有極好的相干性,這是實現(xiàn)量子信息存儲和傳輸?shù)南葲Q條件。這些特性使鉺成為實現(xiàn)量子計算機(jī)或在量子網(wǎng)絡(luò)中用作信息載體的首選。
但面臨的巨大挑戰(zhàn)是必須以可重復(fù)的方式將鉺的各個原子嵌入硅晶體基質(zhì)內(nèi),并將其固定在特定位置。為此,研究人員首先賦予鉺原子納米級精細(xì)結(jié)構(gòu),然后用鉺離子束照射硅,使單個原子在高溫下穿透并分散到硅晶體內(nèi)不同地方。
相對溫和的溫度使各個鉺原子在晶格中穩(wěn)定地“各就各位”,而非聚集在一起。而且,在此前實驗中,鉺原子在絕對零度(零下273.15攝氏度)附近表現(xiàn)出優(yōu)異光學(xué)特性,但最新研究中,科學(xué)家在約8開爾文(零下265.15攝氏度)觀察到了這些特性,這樣的溫度在技術(shù)上很容易實現(xiàn),也為未來的應(yīng)用鋪平了道路。
標(biāo)簽: 量子網(wǎng)絡(luò)