我国科学家突破技术瓶颈,首次实现毫秒级可集成量子存储器
摘要:
我国科学家成功突破了毫秒级可集成量子存储器的技术瓶颈,首次实现了这一重要技术的集成,这一突破为量子计算、量子通信等前沿领域的发展提供了强有力的支持,有望推动我国在全球量子科技竞争中取得更大的优势,这项技术的实现,为量子信息的长距离传输和长时间存储提供了可能,具有重要的科学价值和实际应用前景。
我国科学家成功突破了毫秒级可集成量子存储器的技术瓶颈,首次实现了这一重要技术的集成,这一突破为量子计算、量子通信等前沿领域的发展提供了强有力的支持,有望推动我国在全球量子科技竞争中取得更大的优势,这项技术的实现,为量子信息的长距离传输和长时间存储提供了可能,具有重要的科学价值和实际应用前景。
我国科学家在量子存储领域取得了重大突破,由李传锋和周宗权研究组成功实现了毫秒级可集成量子存储器的首次突破,这一成果由中国科学技术大学的郭光灿院士团队完成,并已在《科学·进展》期刊发表,这一成果标志着我国在量子技术领域迈出了重要的一步,为量子计算机的研发和应用提供了强有力的支撑。 量子存储器能够在短时间内存储和处理大量信息,有望推动量子计算领域的发展,此次突破实现了可集成量子存储器的存储时间从微秒级跃升至毫秒级,显著提升了存储效率,这对于构建实用化长程量子网络具有重要意义,这一成果展示了我国在量子科技领域的实力和潜力,为未来科技领域的进步开辟了新的道路。 研究团队通过一系列创新性技术手段解决了量子存储器信噪比的问题,他们利用飞秒激光微加工技术,在掺铕硅酸钇晶体中制备了特殊的光波导结构,有效地滤除了偏振噪声,在晶体表面集成了共面电波导,并施加了射频磁场,实现对铕离子核自旋跃迁的精确调控。 实验数据表明,当存储时间达到1.021毫秒时,存储效率仍然保持在12.0±0.5%,远超过传统光纤延迟线的传输效率,这一突破性进展证明了集成量子存储在功能上已经超越了传统光纤方案,为构建实用化长程量子网络提供了核心技术支持。 这项成果对于推动量子通信技术的发展具有重要意义,不仅有助于提升我国在量子科技领域的实力,也为未来量子网络的构建和应用打下了坚实的基础,随着研究的深入和技术的不断进步,相信量子通信将在不远的将来为人们的生产生活带来更多便利和突破,助力人们享受更加智能、高效、便捷的生活。