如今的量子計算機出了名地難以操作且成本高昂,大多數需要接近絕對零度的溫度才能維持計算和通信所需的脆弱量子態。斯坦福大學研究人員開發出一種納米級室溫光學設備,可將光子與電子的量子特性相連接。
該設備將一層薄薄的圖案化二硒化錸與納米圖案化硅基底相結合。硅納米結構通過產生扭曲光發揮關鍵作用。Feng Pan博士解釋,硅納米結構實現了扭曲光,光子以螺旋方式旋轉,可以利用這些旋轉的光子將自旋賦予電子。
研究人員可以利用這種扭曲光與電子自旋產生糾纏,從而創建量子比特。由于新設備在室溫下運行,它避免了限制量子技術廣泛使用的主要障礙之一。Jennifer Dionne教授表示,這提供了電子和光子之間一種非常通用、穩定的自旋連接,這是量子通信的理論基礎。
如果進一步發展,該技術可能有助于推動安全通信、先進傳感、高性能計算和人工智能等領域的進步。Pan博士笑著說,如果能做到這一點,也許有一天可以在手機中實現量子計算,但這是十年以上的計劃。該研究發表在Nature Communications上。
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