<td id="hq3hh"></td>

    1. <span id="hq3hh"><optgroup id="hq3hh"></optgroup></span>
        <rt id="hq3hh"><optgroup id="hq3hh"><strike id="hq3hh"></strike></optgroup></rt>
        <span id="hq3hh"><optgroup id="hq3hh"><center id="hq3hh"></center></optgroup></span>

          <label id="hq3hh"><meter id="hq3hh"></meter></label>
          首頁  ?  科學  ?  科學探索

          半導體所等在量子點光子相干物理研究中取得新進展

          半導體所等在量子點光子相干物理研究中取得新進展

          2013-01-16 15:44:28

            未來量子信息應用最具挑戰性問題是單量子態的檢測和操縱,這是因為量子態很脆弱,一旦融入外在環境,其量子性質很容易被破壞。S. Haroche和D. Wineland通過微波腔囚禁單個原子、電勢阱俘獲帶電離子等實驗手段,在單個光子態的測量和操縱方面做出了奠基性的工作,獲得了2012年度諾貝爾物理學獎。他們采用的量子干涉實驗技術成為量子光學研究的主要方法。如何在固態體系中實現量子相干操縱是未來量子網絡和量子計算應用的關鍵和焦點問題。

            近日,Phys. Rew. Lett.(109, 267402, 2012)報道了中國科學院半導體研究所與美國南弗羅里達大學和德克薩斯大學奧斯汀分校合作開展的基于InAs量子點固態量子體系的光子干涉研究的重要進展:在半導體InAs自組織量子點中同時觀測到單光子和雙光子的量子干涉現象,研究了光譜色散對干涉對比度的影響。

            半導體所新型半導體光電材料和量子信息課題組近年來開展了InAs/GaAs自組織量子點材料和單光子發射器件的研究,先后突破了低密度量子點的可控分子束外延生長難題,掌握了分布式布拉格微腔與量子點耦合結構的設計生長和工藝制備關鍵技術,研制出液氮溫度下工作的單光子發射器件。2011年與上述的美國課題組開展合作,在對兩個空間間隔為40um的InAs單量子點的光子散射場與場、光子與光子相關性研究中,發現低溫下量子點發射的單光子發生相干散射(干涉可見度達20%)。由于兩個不同量子點發射光子具有不可分辨性,還觀察到干涉可見度達40%雙光子干涉現象。

            這項工作的重要意義在于,實現了一種無需獨立調諧量子系統的光譜共振的雙光子干涉。通過探索空間完全分離InAs量子點光子相干性,可以評估量子點對所處固態環境的敏感性。如果能夠消除或避免這種外在的、來源于光譜色散導致的量子點多次隨機振動失諧的平均效應,會使單光子相干度大幅度增大,如采用三粒子態躍遷替換本征激子態的躍遷可實現單自旋的遠程糾纏等。這對未來實現基于半導體量子點的固態系統的量子相干操縱具有重要意義。

            此項研究得到國家自然科學基金委的支持。

          • 相關閱讀
          • 半導體照明科技發展“十二五”專項規劃解讀

              為加快推進半導體照明技術進步和產業發展,支撐半導體照明戰略性新興產業發展,科技部在前期調研的基礎上,經充分研討和論證,研究制定了《半導體照明科技發展&ldquo;十二五&rdquo;專項規劃》(以下簡稱《專項規...

            時間:07-13
          • 科技部:半導體照明產業規模將達5000億元

              由科技部組織編制的《半導體照明科技發展&ldquo;十二五&rdquo;專項規劃》日前公布。《規劃》指出,&ldquo;十二五&rdquo;時期半導體照明科技發展的產業目標是:產業規模達到5000億元,培育20家到30家掌握核心技術...

            時間:07-13
          • 研究:石墨烯可實現大功率半導體設備大幅降溫

              報道,美國加州大學河濱分校伯恩斯工程學院的研究人員開發出一種新技術,可借助石墨烯實現大功率半導體設備的大幅降溫,解決在交通信號燈和電動汽車中使用的半導體材料散熱問題。相關研究報告5月8日發表在《自然...

            時間:05-10
          • 科學家在半導體中生成新量子比特

              據美國物理學家組織網3月21日報道,一個國際研究團隊通過單個電子獲取了新類型的量子比特,使未來數據處理可包括比&ldquo;0&rdquo;和&ldquo;1&rdquo;更多的基礎要素。此外,以前量子比特僅能存在于較大的真空腔中...

            時間:03-26
          免責聲明:本網對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。 本網站轉載圖片、文字之類版權申明,本網站無法鑒別所上傳圖片或文字的知識版權,如果侵犯,請及時通知我們,本網站將在第一時間及時刪除。
          亚洲伊人久久大香线焦| 中国女人内谢69xxx| 新木乃伊电影免费观看完整版| 国产一区高清视频| 羞羞漫画在线成人漫画阅读免费| 国产又黄又爽视频| 色一情一乱一伦色一情一乱一伦| 国产中文字幕在线免费观看| 老马的春天顾晓婷5| 国产xxxx做受视频| 精品久久久久久国产| 刘伯温致力打造火热全网| 色多多www视频在线观看免费| 国产人妖在线观看一区二区| 美女主播免费观看| 午夜第九达达兔鲁鲁| 特级毛片aaaaaa蜜桃| 国产a久久精品一区二区三区| 精品亚洲麻豆1区2区3区| 别揉我胸啊嗯上课呢的作文| 波多野结衣绝顶大高潮| 亚洲精品国产精品国自产网站 | 国产一区二区小早川怜子| 精品国产日韩亚洲一区91| 动漫成人在线观看| 武侠古典一区二区三区中文| 亚洲日本中文字幕天天更新| 欧美美女与野兽免费看电影| 伊人狼人综合网| 欧美成人精品一区二三区在线观看| 亚洲国产欧美在线观看| 日韩avdvd| 久久91精品久久91综合| 好朋友4韩国完整版观看| 中文字幕无码不卡免费视频| 天天视频一区二区三区| 一级黄色免费大片| 国模冰冰双人炮gogo| 4444亚洲国产成人精品| 国产在线短视频| 精品伊人久久香线蕉|