量子信息技術(shù)的進(jìn)步正在推動(dòng)更快、更高效的數據傳輸。然而,主要挑戰在于將量子比特——量子信息的基本單位——傳輸到不同波長(cháng)的同時(shí),保持其關(guān)鍵特性,如相干性和糾纏性。 據《先進(jìn)光子學(xué)》(Advanced Photonics)報道,上海交通大學(xué)的研究人員最近在這一領(lǐng)域取得了重大進(jìn)展,他們開(kāi)發(fā)了一種新的寬帶頻率轉換方法,這是構建未來(lái)量子網(wǎng)絡(luò )的關(guān)鍵一步。 上海交通大學(xué)的團隊專(zhuān)注于使用x切(X-cut)薄膜鈮酸鋰(TFLN)的技術(shù),這種材料因其非線(xiàn)性光學(xué)特性而聞名。他們實(shí)現了寬帶二次諧波的產(chǎn)生——這一將光從一種波長(cháng)轉換為另一種波長(cháng)的重要過(guò)程,帶寬高達13納米。 這是通過(guò)一種稱(chēng)為模式雜交的過(guò)程完成的,該過(guò)程允許在微型賽道諧振器中精確控制頻率轉換。 這一突破可能對集成光子系統產(chǎn)生深遠影響。通過(guò)實(shí)現片上可調頻率轉換,它為增強量子光源、更大容量復用和更有效的多通道光信息處理打開(kāi)了大門(mén)。隨著(zhù)研究人員繼續探索這些技術(shù),量子信息網(wǎng)絡(luò )的擴展潛力不斷增長(cháng),使我們更接近于實(shí)現其在各種應用中的全部功能。 --《賽特科技日報》網(wǎng)站(https://scitechdaily.com) 、 |