量子時代的光子難題
在量子通信和量子計算的賽道上,光子是傳遞信息的“超級快遞員”。但要讓這些“快遞員”高效工作,科學(xué)家們面臨兩大挑戰(zhàn):如何精準(zhǔn)捕捉單個光子,以及如何屏蔽干擾信號的強泵浦光。傳統(tǒng)方案依賴笨重的外部濾光設(shè)備,就像給精密的光子電路“外掛行李箱”,不僅增加損耗,還限制了系統(tǒng)的集成度。
中國團隊交出完美答卷!
近日,中科院上海微系統(tǒng)所李浩、尤立星團隊在《Photonics Research》發(fā)表重磅成果(論文鏈接:https://doi.org/10.1364/PRJ.550313)!他們成功在單芯片上集成了兩大核心部件——
? 超導(dǎo)納米線單光子探測器(SNSPD):光子界的“超高敏雷達”,效率達20.1%,暗計數(shù)低至100 Hz!
? 泵浦抑制濾波器(PRF):56 dB超強“光子安檢門”,將干擾光過濾得干干凈凈!
這項“二合一”設(shè)計,首次讓量子糾纏接收芯片擺脫外部濾光依賴,為大規(guī)模量子網(wǎng)絡(luò)鋪平道路!

圖1 能量-時間糾纏接收芯片應(yīng)用示意圖。
技術(shù)亮點:當(dāng)布拉格光柵遇見超導(dǎo)納米線
“疊疊樂”濾光黑科技:7級硅布拉格光柵級聯(lián),像七層篩網(wǎng)層層攔截泵浦光,最終實現(xiàn)56 dB抑制比(相當(dāng)于將干擾光削弱到十億分之一?。?。
芯片上的“光子捕手”:U型超導(dǎo)納米線緊貼光波導(dǎo),通過倏逝場高效捕獲光子,即便在-271°C的極低溫下也能穩(wěn)定工作!
糾纏驗證一錘定音:利用光纖解復(fù)用器和非平衡干涉儀,團隊測得能量-時間糾纏光子對的可見度超92%,直接“蓋章”量子糾纏有效性!
科學(xué)意義
傳統(tǒng)量子系統(tǒng)像“樂高積木”,組件分散且臃腫。此次提出的全被動集成方案,如同將樂高升級為“納米級集成電路”——
? 更緊湊:無需外部濾光,芯片面積大幅縮??;
? 更高效:光纖耦合損耗降低,系統(tǒng)穩(wěn)定性提升;
? 更靈活:未來可定制不同波長濾波器,適配多元量子網(wǎng)絡(luò)需求!

圖2 芯片結(jié)構(gòu)示意與電子顯微鏡圖。

圖3 片上泵浦濾波器與SNSPD性能表征結(jié)果。
未來展望:量子互聯(lián)網(wǎng)的“中國芯”
面向未來,可以將光源、濾波器和探測器全部集成在單一芯片上,打造“即插即用”的量子模塊,并從實驗室走向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。

圖4 Franson雙光子干涉實驗結(jié)果。