加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点,为把我国建设成为世界科技强国作出新的更大的贡献。

——习近平总书记在致中国科学院建院70周年贺信中作出的“两加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构。

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单光子开关研究迈出重要一步

2021-05-06 中国科学报 鲁亦
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二维半导体光学微腔原理图 图片来源:Rezlind Bushati

  利用一个光子开启和关闭物理过程的技术是量子光子技术的基本组成部分。近日,研究人员取得单光子开关研发新进展。

  在芯片规模的架构中实现这一点对其可扩展性至关重要, Vinod M. Menon领导美国纽约城市学院研究人员,首次展示了在固态材料中使用“里德伯格态”可增强固态系统中的非线性光学相互作用,并达到了前所未有的水平。这是实现芯片级可扩展单光子开关的第一步。

  “我们在原子薄半导体(2D材料)中利用了里德伯格激子(激子的激发态)。激子的激发态由于具有更大的尺寸,因此显示出更强的相互作用,从而有希望进入单光子非线性的量子域,就像以前利用原子系统中的里德伯格态证明的那样。”Menon说。

  根据Menon的研究,里德伯格激子在二维半导体中的演示及其增强的非线性响应为在固态系统中产生强光子相互作用迈出了第一步。相关论文发表在《自然—通讯》上。该团队还包括斯坦福大学、哥伦比亚大学等机构的科学家。

  “Menon和他同事的研究可能会对军队的超低能耗信息处理和计算目标产生巨大影响,如无人系统。”美国陆军作战能力发展司令部Michael Gerhold说,“在未来的计算范例中使用光开关和非线性,将继续推进光子学发展。这种强耦合效应将降低能源消耗,并有助于提高计算性能。”

  相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41467-021-22537-x

打印 责任编辑:阎芳
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