单片芯片集成全同量子光源阵列创最大规模,他“疯狂”推动量子计算落地( 二 )


单片芯片集成全同量子光源阵列创最大规模,他“疯狂”推动量子计算落地
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研究团队分别对全部128个量子源间的信号光和闲频光的光谱性能进行了特征化 , 各进行了16384次测量分析 。 其中信号光子的光谱重叠值最小为0.943±0.007 , 闲频光子的光谱重叠值最小为0.963±0.004 , 相比于之前的纪录保持团队动辄6nm的光谱飘动 , 双折射调控精度显著提升 。
研究团队通过一系列量子源间的Hong-Ou-Mandel干涉验证了片上集成源之间的不可分辨性 , 测得的所有实验值都在90%以上 , 证明了稳定持续的量子源加工能力 。 该光源的亮度很容易达到兆赫兹量级 , 此外还可以通过切换不同的泵浦方案实现离散变量或连续变量编码 。
单片芯片集成全同量子光源阵列创最大规模,他“疯狂”推动量子计算落地
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上述研究成果实现了全同量子源阵列的可扩展生成 , 结合片上量子器件和逻辑门 , 将使大规模全片上量子处理器的实际应用成为可能 。
研究团队感谢上海市科委重大项目、国家自然科学基金重点项、国家重点研发计划、上海市教委、以及“图灵量子”的大力支持 。 上海交通大学集成量子信息技术研究中心博士任若静为论文第一作者 , 金贤敏教授为论文通讯作者 。
单片芯片集成全同量子光源阵列创最大规模,他“疯狂”推动量子计算落地
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金贤敏
上海交通大学教授 , 博导 , 长江学者 , 集成量子信息技术研究中心主任 , 区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室学术带头人 , 图灵量子公司创始人 。
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