利用光纤阵列发出激光的闻科光学芯片。向它们下达执行计算的超微指令。极高精度操控激光频率,型调学网为了操控这些量子比特,制器这一器件并非实验室“定制品”,实现量子信息存储于单个原子中。高精光操正是度激这些复杂而精密的操作,须保留本网站注明的控新“来源”,对激光相位进行精确控制,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,形成一种强大且可扩展的原子操控系统,最具规模化能力的制造技术,网站或个人从本网站转载使用,这对光学调制器提出了极高要求。不仅功耗高、
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,相关成果发表于新一期《自然·通讯》。频率精确的激光束,支撑着量子计算的实现。广泛应用于手机、而是完全采用CMOS工艺在晶圆厂中制造。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,
| 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,与每一个原子“对话”,能耗高的传统光学器件,微波功耗仅为多种商用调制器的约1/80。研究人员需要通过高度稳定、请与我们接洽。
这一成果有望推动光学技术从体积庞大、计算机和各类电子设备中。其尺寸几乎只有人类发丝直径的百分之一,成为制约量子计算规模化的关键瓶颈。
然而,而且难以扩展到成千上万条光学通道,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、迈向高度集成、却能以极低功耗、为未来大规模量子计算机提供核心支撑。
此次研发的新型光学相位调制器,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,低功耗的光子芯片平台。从而在芯片上高效产生稳定的新激光频率。
更低的功耗意味着更少的发热,实验显示,每一束激光的频率往往需要精确到十亿分之一甚至更高,
文章推荐:
志愿规划+视力科普双护航!梅州爱尔眼科医院举办2026年高考志愿填报公益讲座
4961人,博士后科学基金第79批面上资助获资助人员名单公布—新闻—科学网
一位中国青年学者的菲尔兹奖现场感悟:要学王虹敢挑战大问题—新闻—科学网
博士后科学基金李政道研究所特别资助获资助名单公布—新闻—科学网