量子信息技术的进步为更快速和高效的数据传输奠定了基础。一个重要的挑战在于确保量子比特(量子信息的基本单位)能够在不同波长之间传递,同时保持其基本特性,如相干性和纠缠性。
根据《先进光子学》的报道,上海交通大学的研究团队最近在这一领域取得了显著进展,他们开发了一种新的宽带频率转换技术,这对未来的量子网络至关重要。
该团队专注于利用x切割薄膜铌酸锂(TFLN)技术,这种材料因其非线性光学特性而受到广泛关注。他们成功实现了宽带二次谐波产生——将光从一种波长转换为另一种波长的关键过程,带宽高达13纳米。这一成果是通过一种称为模式杂交的技术实现的,该技术使得在微赛道谐振器中能够精确控制频率转换。
通讯作者陈宇平教授指出:“由于在波分复用网络、超短脉冲非线性、量子密钥分配和宽带单光子源生成等领域的广泛应用,具有可调泵浦带宽的高效二阶非线性过程一直是我们长期追求的目标。”
“得益于TFLN平台制造技术的显著进步,这项研究将为超短光脉冲甚至量子态之间的芯片级非线性频率转换铺平道路。”
这一突破可能对集成光子系统产生深远的影响。通过实现片上可调频率转换,它为增强量子光源、更大容量的复用和更高效的多通道光信息处理开辟了新的可能性。随着研究人员不断探索这些技术,扩展量子信息网络的潜力也在不断增加,使我们更接近于实现其在各种应用中的全部功能。
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