更加灵活的光学芯片
通信网络很快就要利用光的量子特性了。有一个团队正在为这一技术革命铺路,采用光学芯片消除量子光子的技术屏障。最近研究人员直接在芯片上制得了交叉极化的光子对,这是量子光学的第一次。极化也成了可控制的参数了,将有助于开发低成本、高性能、高效节能技术。
通信网络很快就要利用光的量子特性了。有一个团队正在为这一技术革命铺路,采用光学芯片消除量子光子的技术屏障。最近INRS的Roberto Morandotti等人直接在芯片上制得了交叉极化的光子对,这是量子光学的第一次。极化也成了可控制的参数了,将有助于开发低成本、高性能、高效节能技术。
在与电路兼容的芯片上集成光学元件是未来通信网络的关键需求。Morandotti博士团队迅速推进这一强大技术。最近,他们设计了一个基于集成微环谐振器的稳定超快激光。现在,他们正致力于最大程度的控制光子和光束特性,以增加其功能和应用。
如前所述,迄今为止还无法完全利用光的极化。Morandotti博士利用所谓的四波混频的非线性光学效应,已经取得了可喜的成绩。Morandotti博士鄙视课题组设计的试验装置产生了正交偏振光子对,消除了具有不需要频率的光子。该设备产生的各种复杂量子态有可能为光通信和信号处理、光谱等应用提供巨大优势。
新材料在线编译整理——翻译:菠菜 校正:摩天轮
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