中國(guó)科研團(tuán)隊(duì)研發(fā)出納米“雙光子工廠”
關(guān)鍵詞: 腔誘導(dǎo)雙光子輻射 微納量子糾纏光源 半導(dǎo)體技術(shù) 量子精密測(cè)量 光量子芯片
新華社廣州7月11日電(記者鄭天虹、楊淑馨)記者11日從中山大學(xué)獲悉,中山大學(xué)物理學(xué)院王雪華、劉進(jìn)教授團(tuán)隊(duì)在《自然》雜志在線發(fā)表其主導(dǎo)的最新研究成果,團(tuán)隊(duì)提出了一種全新的腔誘導(dǎo)自發(fā)雙光子輻射方案,在國(guó)際上率先實(shí)現(xiàn)與單光子輻射強(qiáng)度相當(dāng)?shù)淖园l(fā)雙光子輻射,研發(fā)出保真度高達(dá)99.4%的按需觸發(fā)式新型微納量子糾纏光源。這一成果將為新一代量子精密測(cè)量技術(shù)的發(fā)展,以及功能化光量子信息處理芯片的構(gòu)建提供關(guān)鍵支撐。
在20世紀(jì)60年代,研究人員就已提出自發(fā)雙光子輻射的理論預(yù)言,但“雙胞胎”光子的產(chǎn)生概率通常遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于單光子產(chǎn)生概率,實(shí)驗(yàn)上幾乎無法觀測(cè)。近40年來,國(guó)際上眾多研究團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了多種實(shí)驗(yàn)嘗試,該領(lǐng)域仍未能取得實(shí)質(zhì)性突破。
如今,半導(dǎo)體的材料生長(zhǎng)與器件加工技術(shù)的突破為自發(fā)雙光子輻射的實(shí)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)提供了關(guān)鍵支持。“我們?cè)O(shè)計(jì)了超高品質(zhì)的光學(xué)微腔,并在微納尺度上精細(xì)調(diào)控光子的產(chǎn)生過程。”論文第一作者、中山大學(xué)物理學(xué)院副教授劉順發(fā)說,這種光學(xué)微腔為“雙胞胎”光子的產(chǎn)生搭建了專屬通道,在實(shí)驗(yàn)中將雙光子的輻射效率從小于0.1%提升到了約50%,從而使制備可控觸發(fā)的糾纏光子對(duì)源成為可能。
“我們就像在納米尺度上打造了一個(gè)專門生產(chǎn)糾纏光子的工廠。”劉順發(fā)表示。該研究基于納米尺寸的固態(tài)“人造原子”結(jié)構(gòu),提出了一種腔誘導(dǎo)的自發(fā)雙光子輻射方案,在國(guó)際上率先實(shí)現(xiàn)了與單光子輻射強(qiáng)度相當(dāng)?shù)淖园l(fā)雙光子輻射,成功制備出保真度高達(dá)99.4%的按需觸發(fā)式新型微納量子糾纏光源。“這一指標(biāo)意味著我們的糾纏光子‘心靈感應(yīng)’的強(qiáng)度極高,也顯示出這項(xiàng)技術(shù)在提升量子通信安全性、量子計(jì)算可靠性、量子計(jì)量精度等方面的巨大潛力。”
《自然》雜志審稿人認(rèn)為其是“雙光子研究領(lǐng)域的突破性進(jìn)展”“實(shí)現(xiàn)了保真度創(chuàng)紀(jì)錄的糾纏光子對(duì)”
