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北京理工大學(xué)團隊在集成光量子存儲芯片研究中取得突破
2025/5/21 10:13:12     

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【產(chǎn)通社,5月21日訊】北京理工大學(xué)(Beijing Institute of Technology, BIT)官網(wǎng)消息,物理學(xué)院張向東教授團隊在片上集成光存儲器研究方面取得重要進展。通過在硅-鉺摻雜晶體異質(zhì)材料上設(shè)計連續(xù)譜束縛態(tài)(Bound States in the Continuum, BIC)結(jié)構(gòu),首次在芯片上實現(xiàn)了低損耗、高光-物質(zhì)耦合效率的量子存儲器,其相干時間與塊體晶體性能相當(dāng)。這一成果為大規(guī)模量子網(wǎng)絡(luò)的實用化奠定了技術(shù)基礎(chǔ),相關(guān)工作發(fā)表在《Science Advances》上[Sci. Adv. 11, eadu0976 (2025)]。北京理工大學(xué)為第一完成單位,物理學(xué)院博士研究生周湃為第一作者,陳宇輝與張向東教授為通訊作者。此外,張慧珍副教授、博士生李亭美以及中科院物理所張忠山主任工程師在樣品的制備和測量上做出了十分重要的貢獻。

光學(xué)量子存儲器是量子通信與計算的核心組件,其性能直接影響量子網(wǎng)絡(luò)的擴展能力,但其片上集成長期受限于材料體系的選擇。稀土摻雜晶體雖然在相干時間上具有十分突出的優(yōu)勢,十分適合用于制備量子存儲器,卻面臨難以規(guī);傻奶魬(zhàn)。另一方面,傳統(tǒng)硅基光子器件雖兼容成熟工藝,但光場局域于硅材料內(nèi)部,難以高效和稀土離子發(fā)生相互作用。研究團隊創(chuàng)新性地將硅基材料的高集成度優(yōu)勢與稀土摻雜晶體的量子性能相結(jié)合,通過BIC效應(yīng)解決了光場局域與損耗的平衡難題。

研究者提出了一種新型硅-鉺摻雜晶體異質(zhì)結(jié)構(gòu),通過精準(zhǔn)調(diào)控BIC效應(yīng),實現(xiàn)了光場在芯片上的高效局域與低損耗傳輸。實驗表明,該異質(zhì)結(jié)構(gòu)在1.5微米通信波段展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢:光傳播損耗低至0.5 dB/cm,較傳統(tǒng)非晶硅波導(dǎo)降低約10倍;同時,45%的光場能量穿透至鉺摻雜晶體,使鉺離子光吸收效率提升20倍以上。利用實驗室自主搭建的低溫光量子芯片測量系統(tǒng),實現(xiàn)了片上的光子回波存儲,并進一步測量了芯片中鉺離子的光學(xué)相干時間達2.6微秒,與塊體材料性能一致。

與現(xiàn)有方案相比,該技術(shù)兼容硅基工藝、可大規(guī)模集成的特點尤為突出。研究團隊已在4×4毫米芯片上成功集成多路波導(dǎo),實驗驗證了器件均一性。與傳統(tǒng)的片上光存儲方案相比,該BIC結(jié)構(gòu)在光場調(diào)控方面具有更大的靈活性,能夠?qū)崿F(xiàn)對光子空間模式的精確控制,為進一步提高存儲效率和實現(xiàn)多模式量子存儲器提供了新的可能性。此外,該BIC結(jié)構(gòu)兼容現(xiàn)有的硅基薄膜技術(shù),易于規(guī);a(chǎn),有望推動片上集成光量子存儲器的實際應(yīng)用。理論分析更加進一步證明,若采用更高品質(zhì)晶體,存儲效率可進一步提升至90%,為多模態(tài)量子信息處理提供可能。

本項目研究得到了國家自然科學(xué)基金、北京理工大學(xué)科研啟動項目及國家重點研發(fā)計劃的支持。查詢進一步信息,請訪問官方網(wǎng)站http://www.bit.edu.cn/xww/xzw/xsjl1/31f308dc33d14b23895ac693cf8be45a.htm,以及https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adu0976。(Robin Zhang,產(chǎn)通數(shù)造)    (完)
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