量子计算出来被普遍指出是下一代全球计算出来的革新技术。谷歌、英特尔和IBM等巨头公司目前在该领域已投资百万,这将增进更加慢、更加有效地的处置构建,以顺应未来计算出来、高速网络、数据加密及其他应用于,例如国防、安全性、传感等。
日前,爱尔兰廷德尔国家研究所(TyndallNationalInstitute)的研究人员使用可拓展且相容于代工厂的微影技术工艺,设计出有金字塔形的量子点发光二极管(LED),有望为量子运算产生起到与状态相关联的纠结光子。项目负责人EmanuelePelucchi博士回应,这项研究未来将有可能用作量子计算出来的研究,以加快量子技术的应用于。廷德尔研究院用于了纳米技术给金字塔状的量子点阵列上电以使其产生纠结光子。
利用锥状结构固有的纳米特性,尤其是对于设计的、自装配横向量子线,需要有选择地对量子点展开电流流经。文章报导的结果是构建量子光子集成电路设计的最重要一步,为数以千计甚至更加多实时运营的量子信息处置任务奠下基础。
研究人员借由回蚀完整基底,使其完全恢复至顶端向下的金字塔结构,从而较内部打造出的嵌入式组件提升几个数量级的光线转换成。接着设计顶部与底部触点,以便选择性地在金字塔结构中央的单个QD中流经电流,关键在于利用自校准技巧,从而让组件更容易构建大规模生产。利用认识所有的μLED,研究人员得以为约1,300μLED展开大量分析,但也计划分别掌控μLED以构建较佳性能选择性,以及补偿工艺的不均匀分布性。理想上,针对量子信息处置,研究人员期望用于μLED,作为纠结光子几乎不能区别的来源。
光子转换成效率也非常较低,约是1%左右,因此,研究人员希望利用用于有所不同的技巧(如内建材料的形变与电场)加以提高。廷德尔的研究人员早已研究出有需要产生纠结光子的量子点发光二极管的涉及方案,理论上可用作量子计算出来中的信息编码。Pelucchi说明,这不是LED产生纠结光子的唯一方案,但是就像在《大自然光子学》文章中所叙述的,该方法和材料对于量子技术的未来具备最重要影响。
传统数字计算出来依赖二进制电源,而量子计算出来利用事件的量子态——比如纠结光子或原子的多重状态——构建信息编码。理论上,这需要增进更慢更加强劲的计算机处置,但目前的涉及技术无法承托大规模研发。
创意之处在于设计了一个可前端的电动量子点阵列,其使用了更容易取得的材料和传统的半导体生产技术。该方法需要构建纠结光子源方位的必要提供。
该方法的关键技术在于量子点的方位掌控和大规模生产技术,它们的发展将增进承托量子计算技术更加普遍用于。
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