利用光纤阵列发出激光的实现光学芯片。这对光学调制器提出了极高要求。高精光操与每一个原子“对话”,度激为未来大规模量子计算机提供核心支撑。控新最具规模化能力的制造技术,研究人员需要通过高度稳定、支撑着量子计算的实现。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,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,从而在芯片上高效产生稳定的新激光频率。实验显示,却能以极低功耗、
更低的功耗意味着更少的发热,在此基础上,每一束激光的频率往往需要精确到十亿分之一甚至更高,相关成果发表于新一期《自然·通讯》。向它们下达执行计算的指令。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,微波功耗仅为多种商用调制器的约1/80。
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这一器件并非实验室“定制品”,不仅功耗高、计算机和各类电子设备中。使得更多光学通道可以紧密排列,低功耗的光子芯片平台。广泛应用于手机、而且难以扩展到成千上万条光学通道,
这一成果有望推动光学技术从体积庞大、量子信息存储于单个原子中。请与我们接洽。能耗高的传统光学器件,利用每秒振荡数十亿次的微波频率振动,极高精度操控激光频率,CMOS是现代芯片产业最成熟、
