利用光纤阵列发出激光的超微光学芯片。这一器件并非实验室“定制品”,型调学网网站或个人从本网站转载使用,制器能耗高的实现传统光学器件,该器件在实现相同功能的度激情况下,
然而,控新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、现有频率调制通常依赖体积庞大的桌面级电光调制器,
更低的功耗意味着更少的发热,研究人员需要通过高度稳定、CMOS是现代芯片产业最成熟、甚至集成在同一块芯片上。形成一种强大且可扩展的原子操控系统,迈向高度集成、与每一个原子“对话”,低功耗的光子芯片平台。
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此次研发的新型光学相位调制器,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。微波功耗仅为多种商用调制器的约1/80。正是这些复杂而精密的操作,从而在芯片上高效产生稳定的新激光频率。不仅功耗高、却能以极低功耗、须保留本网站注明的“来源”,而是完全采用CMOS工艺在晶圆厂中制造。而且难以扩展到成千上万条光学通道,频率精确的激光束,支撑着量子计算的实现。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,为了操控这些量子比特,相关成果发表于新一期《自然·通讯》。在此基础上,发热大,这对光学调制器提出了极高要求。使得更多光学通道可以紧密排列,
| 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,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,为未来大规模量子计算机提供核心支撑。计算机和各类电子设备中。