0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

量子技术的优势

led13535084363 来源:光行天下 2023-07-07 11:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

博士候选人Petr Steindl使用单光子创建复杂的光结构。十几岁时,他想学习捷克诗歌,但最终选择了量子物理学。他说:“回想起来,我很高兴自己换了一个专业”。7月5日,他将为关于量子光学和量子点系统的论文进行答辩。 Steindl说:“简单地说,量子点是半导体材料的一个小岛。因为它只有几纳米的大小,所以它感觉量子效应,就像一个原子一样”。研究人员将这个量子点放置在光学微腔中,以更有效地操纵它。

PetrSteindl在实验室中 “你可以把这个空腔想象成两个面对面的镜子。激光在它们之间来回反射。量子点不喜欢与光相互作用,但光学腔使它更有可能,因为激光多次经过量子点。” 在房子里像砖块一样使用单光子

Steindl解释说:“这种巧妙的装置可以用来制造单光子。谐振激光将量子点中的一个电子从其基能态激发到更高的能级。当它回到基态时,量子点发出一个光子。微腔方便地将光子指向我们装置的其余部分。然而,挑战在于将光子从激光中分离出来。它的波长与激光相同,但偏振度略有不同。你可以利用这个特性来分离光子。在攻读博士学位期间,我探索并改进了这项技术。”

获得单光子只是Steindl研究的第一步。他说:“当你拥有高质量的单光子(光粒子)时,它就有点像一块砖。有了砖块,你可以开始盖房子了。我的目标是结合单个光子来构建复杂的光结构。例如,我们创建了一个由几个纠缠光子组成的链。纠缠意味着它们是如此紧密地联系在一起,以至于你不能再独立地描述一个光子。我们想更好地了解这些新的光状态。” 单光子的物理学 单光子物理是一个相对较新的领域。在20世纪70年代,物理学家第一次成功地分离出了光子。然而,这些单光子源还不是非常高效或鲁棒。像在光学微腔中使用量子点这样的技术发展,使得控制单光子的产生变得更加容易。

微腔的另一个好处是光子以高速喷射,确保它更好地保持其状态。这就产生了高质量的单光子,非常适合施泰因德尔所研究的结构。

量子技术的优势 斯坦德尔说:“我们的愿景是最终将这些新颖的光结构用于量子通信。我们知道单光子对安全和身份验证很有用。例如,你可以在分束器的不同位置发送两个相同的单光子。如果这些光子以改变状态到达,或者不是同时到达,你就知道有窃听者。” 这项研究也可能对建造量子计算机有用。其中一个基本组件是量子门,但它们很难制造。对于斯坦德尔所研究的结构,这些是不必要的。 斯坦德尔说:“我发现建造这些轻型结构完全令人惊讶。有可能做到这一点的事实令人难以置信。我们能如此深入地理解物理。虽然它很迷人,但对我来说,量子应用的潜力几乎像是一个副作用。从文学转向量子也许是一大步,但它已经足够令人兴奋,我花了好几年的时间,我还没有厌倦。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 光子
    +关注

    关注

    0

    文章

    121

    浏览量

    15423
  • 谐振
    +关注

    关注

    5

    文章

    438

    浏览量

    41958
  • 量子技术
    +关注

    关注

    0

    文章

    138

    浏览量

    13325

原文标题:物理学家利用单光子创建复杂的光结构

文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    国芯科技全资子公司领晶量子再次增资泓格后量子

    量子以投资为纽带、以技术筑根基,将芯片设计与先进算法深度融合,充分发挥双方优势,相互赋能、协同发展。未来,双方还将携手推进后量子安全技术与芯
    的头像 发表于 03-09 11:17 559次阅读

    成都华微与循态量子达成战略合作

    近日,成都华微电子科技股份有限公司(以下简称成都华微)与上海循态量子科技有限公司(以下简称循态量子)正式签署战略合作协议,双方将依托各自技术与资源优势,携手推进
    的头像 发表于 03-05 17:45 1870次阅读

    量子传感技术在落球回弹试验仪绝对高度测量中的潜力

    态调控与感知机制,为突破这一瓶颈提供了全新可能,在落球回弹试验仪的绝对高度测量中展现出显著潜力。 量子传感技术的核心优势在于超越经典测量极限的感知能力。其利用量子纠缠、
    的头像 发表于 02-12 09:56 804次阅读

    国盾量子进军EDA:量子科技工业化的关键一步

    电子发烧友网综合报道 , 近日,国盾量子发布公告,拟与关联方曲泉(武汉)科技有限公司签订采购服务合同,开展“国盾量子EDA软件”研发及技术服务项目,预计投入达870万元。曲泉科技作为国盾量子
    发表于 12-28 09:58 1761次阅读

    量子安全新屏障:国产FPGA芯片集成后量子密码技术问世

    电子发烧友网综合报道 在全球数字经济加速升级与量子计算技术迅猛发展的双重背景下,传统密码算法的安全性正面临前所未有的挑战。面对量子计算机可能带来的安全威胁,谷歌 2025 年发表的一篇论文显示,
    的头像 发表于 12-14 00:06 1w次阅读

    广电计量亮相2025合肥量子测试技术与应用论坛

    国家“十五五”规划将量子科技列为未来产业首位,量子测试技术作为其工程化与应用落地的关键支撑,正加速从实验室走向产业前沿。合肥作为“量子硅谷”,持续推动
    的头像 发表于 12-04 14:41 836次阅读

    2025开放原子开发者大会量子计算开源技术分论坛即将启幕

    11月22日,2025开放原子开发者大会期间,中国移动将举办以 “量子开源・互联未来” 为主题的量子计算开源技术分论坛。论坛聚焦量子计算基础软件体系构建及国内
    的头像 发表于 11-17 16:34 1159次阅读

    量子与下一代技术:雷迪埃面向量子的新型互连技术

    。一、量子技术互连挑战这一挑战的关键核心在于一个至关重要的部件——互连。无论是线缆、连接器,还是复杂接口,互连均能确保脆弱的量子系统即便在最为极端的环境下也能实现可
    的头像 发表于 11-10 16:59 2055次阅读
    <b class='flag-5'>量子</b>与下一代<b class='flag-5'>技术</b>:雷迪埃面向<b class='flag-5'>量子</b>的新型互连<b class='flag-5'>技术</b>

    IQM与NVIDIA携手开展NVQLink合作,推动可扩展量子纠错技术发展

    全球超导量子计算领域的领军企业IQM Quantum Computers今日宣布,将在其量子计算机中集成NVIDIA的NVQLink技术,以实现量子纠错的规模化。
    的头像 发表于 10-31 10:30 531次阅读

    量子电导式传感器与其他传感器相比有哪些独特优势

    量子电导式传感器作为近年来传感技术领域的重要突破,凭借其独特的物理机制和性能表现,在环境监测、生物医学、工业控制等领域展现出显著优势。与传统传感器相比,其核心差异在于利用量子限域效应下
    的头像 发表于 07-27 22:15 1037次阅读

    全球首个!低温下可精准控制“百万量级量子比特”芯片问世

    发表于《自然》期刊,为实用化量子计算机的构建开辟了新路径。   研究团队研制的新型芯片基于自旋量子比特技术,通过操控单个电子的磁方向编码信息。这一技术路线具有两大核心
    的头像 发表于 07-07 05:58 3736次阅读

    东进技术发布《后量子密码技术白皮书(2025版)》

    6月26日,东进后量子密码白皮书及Q系列新品发布会在深圳成功举办。会上,东进技术正式发布了《后量子密码技术白皮书(2025版)》。该白皮书简要回顾了后
    的头像 发表于 07-02 10:38 1436次阅读
    东进<b class='flag-5'>技术</b>发布《后<b class='flag-5'>量子</b>密码<b class='flag-5'>技术</b>白皮书(2025版)》

    量子计算最新突破!“量子+AI”开启颠覆未来的指数级革命

    量子比特可同时处于0和1的叠加态,使量子计算机在处理并行问题时具备指数级加速潜力。量子纠缠,即多个量子比特间形成强关联,即使物理隔离,状态变化也能瞬时同步,这一特性为高效信息处理和
    的头像 发表于 05-28 00:40 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>量子</b>计算最新突破!“<b class='flag-5'>量子</b>+AI”开启颠覆未来的指数级革命

    量子精密测量“牵手”传感技术 多款量子传感器在合肥发布

    量子精密测量赋能新质生产力会议上,国仪量子发布了自主研制的钻石单自旋传感器、量子磁力仪、微波场强仪等量子传感器,为量子精密测量
    的头像 发表于 05-20 18:06 1018次阅读
    <b class='flag-5'>量子</b>精密测量“牵手”传感<b class='flag-5'>技术</b> 多款<b class='flag-5'>量子</b>传感器在合肥发布

    玻色量子重磅发布量子奇点计划

    2025年4月,玻色量子旗下开物量子开发者社区正式发起共筑量子计算应用新生态计划——“量子奇点计划”,计划集“量子应用创新基金+
    的头像 发表于 05-09 16:14 1184次阅读