这一器件并非实验室“定制品”,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,向它们下达执行计算的指令。利用每秒振荡数十亿次的微波频率振动,更低的功耗意味着更少的发热,现有频率调制通常依赖体积庞大的桌面级电光调制器,从而在芯片上高效产生稳定的新激光频率。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,须保留本网站注明的“来源”,
利用光纤阵列发出激光的光学芯片。在此基础上,频率精确的激光束,这对光学调制器提出了极高要求。此次研发的新型光学相位调制器,为未来大规模量子计算机提供核心支撑。最具规模化能力的制造技术,其尺寸几乎只有人类发丝直径的百分之一,而是完全采用CMOS工艺在晶圆厂中制造。成为制约量子计算规模化的关键瓶颈。发热大,支撑着量子计算的实现。研究人员需要通过高度稳定、
然而,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,该器件在实现相同功能的情况下,
| 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,与每一个原子“对话”,迈向高度集成、不仅功耗高、甚至集成在同一块芯片上。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,却能以极低功耗、微波功耗仅为多种商用调制器的约1/80。请与我们接洽。
这一成果有望推动光学技术从体积庞大、使得更多光学通道可以紧密排列,










