日本研究人员实现精确控制氮化镓基垂直腔面发射激光器的腔长

日本研究人员实现精确控制氮化镓基垂直腔面发射激光器的腔长 功率转换效率超过 20% 的氮化镓紫色表面发光激光器。资料来源:Tetsuya Takeuchi / 名城大学GaN-VCSEL 由两层被称为分布式布拉格反射镜 (DBR) 的特殊半导体反射镜组成,中间由有源 GaN 半导体层隔开,形成光谐振腔,激光就在其中产生。谐振腔的长度对于控制目标激光波长(即谐振波长)至关重要。迄今为止,已开发出两种基于氮化镓的 VCSEL 结构:一种是底部介质 DBR,另一种是底部氮化铝铟(AlInN)/氮化镓 DBR。这两种结构都能产生光输出功率超过 20 毫瓦、壁塞效率(WPE)超过 10%的 VSCEL。然而,AlInN/GaN DBR 的停止波长带宽较窄,因此 VCSEL 只能发射窄波长范围内的光。此外,传统的腔体长度控制方法需要对测试腔体层进行预实验,以确定其生长速度,这会导致 VCSEL 腔体的估计厚度和最终厚度之间存在误差。这种误差会导致共振波长超出 AlInN/GaN DBR 的窄停止带宽,从而严重影响性能。腔长控制的创新为了解决这个问题,在最近的一项研究中,日本名城大学材料科学与工程系教授竹内哲也领导的研究人员为基于氮化镓的 VCSEL 光腔开发了一种新的原位 腔长控制方法。通过利用原位反射率光谱测量精确控制氮化镓层的生长,研究人员实现了精确的腔长控制,与目标谐振波长的偏差仅为 0.5%。现在,他们进一步扩展了这一创新技术,并展示了完整 VSCEL 的腔长控制。竹内教授解释说:"VCSEL 的腔体不仅包含氮化镓层,还包含氧化铟锡 (ITO) 电极和五氧化二铌 (Nb2O5) 间隔层,而这些都无法通过相同的原位反射率光谱测量系统进行控制。在这项研究中,我们开发了一种精确校准这些附加层厚度的技术,从而实现了高效的 VCSEL。"他们的研究成果发表在《应用物理通讯》(Applied Physics Letters)杂志第124卷第13期上。附加层的校准技术为了校准附加层的厚度,研究人员首先在使用原位空腔控制生长的 GaN 测试结构上沉积了不同厚度的 ITO 电极和Nb2O5间隔层。鉴于原位反射率测量无法用于这些附加层,他们直接使用原位反射率光谱测量来评估这些测试空腔结构的共振波长。获得的共振波长发生了红移,即随着 ITO 和Nb2O5层厚度的增加,波长也随之增加。接下来,研究人员绘制了共振波长偏移与 ITO 和Nb2O5层 厚度的函数关系图,从而获得了有关其光学厚度的准确信息。他们利用这些信息精确校准了目标 VCSEL 共振波长的 ITO 层和Nb2O5层厚度。这种方法产生的共振波长控制偏差非常小,在 3% 以内,在光学厚度方面可与现场控制方法相媲美。最后,研究人员通过在利用原位 腔体控制技术生长的 VCSEL 腔体中加入调谐 ITO 电极和Nb2O5间隔层,制造出了孔径大小为 5 至 20 µm 的 GaN-VCSEL。这些 VCSEL 的峰值发射波长与设计共振波长的偏差仅为 0.1%。值得注意的是,得益于精确的腔长控制,5 微米孔径的 VCSEL 实现了 21.1% 的 WPE,这是一项重大成就。竹内教授总结说:"就像高精度的刻度尺可以制造精细的架子一样,精确地使用氮化镓层的原位厚度控制,结合ITO电极和Nb2O5间隔层的厚度校准,可以实现VCSEL的高度可控制造,是获得高性能和高可重复性的氮化镓基VCSEL的有力工具,可用于高效光电设备。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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研究人员利用电子和空穴自旋实现了精确的量子比特控制和相互作用

研究人员利用电子和空穴自旋实现了精确的量子比特控制和相互作用 巴塞尔大学在量子比特技术方面取得的进展为可扩展量子计算带来了希望,它利用电子和空穴自旋实现了精确的量子比特控制和相互作用。全世界的研究人员都在探索各种量子比特技术,对实用量子计算机的追求正如火如荼地进行着。尽管做出了大量努力,但对于哪种类型的量子比特最能最大限度地发挥量子信息科学的潜力,人们仍未达成共识。量子比特是量子计算机的基础。它们负责处理、传输和存储数据。有效的量子位必须可靠地存储和快速处理信息。这就要求外部系统能够准确控制大量量子比特之间稳定、迅速的相互作用。当今最先进的量子计算机只有几百个量子比特。这就限制了它们执行传统计算机已经能够完成的计算,而且往往能更高效地完成。要想推动量子计算的发展,研究人员必须找到一种在单个芯片上容纳数百万量子比特的方法。电子和空穴为了解决数千个量子比特的排列和连接问题,巴塞尔大学和 NCCR SPIN 的研究人员依靠一种利用电子或空穴自旋(固有角动量)的量子比特。空穴本质上是半导体中缺失的电子。空穴和电子都具有自旋,可采用两种状态之一:向上或向下,类似于经典比特中的 0 和 1。与电子自旋相比,空穴自旋的优势在于它可以完全由电子控制,无需在芯片上安装微型磁铁等额外元件。两个相互作用的空穴自旋量子比特。当一个空穴(洋红色/黄色)从一个位点隧穿到另一个位点时,它的自旋(箭头)会因所谓的自旋轨道耦合而旋转,从而导致周围气泡所描述的各向异性相互作用。资料来源:NCCR SPIN2022 年,巴塞尔物理学家证明,现有电子设备中的空穴自旋可以被捕获并用作量子比特。这些"FinFET"(鳍式场效应晶体管)内置于现代智能手机中,并通过广泛的工业流程生产出来。现在,安德烈亚斯-库尔曼(Andreas Kuhlmann)博士领导的团队首次成功地在这种装置中实现了两个量子比特之间可控的相互作用。量子计算机需要"量子门"来执行计算。量子门"代表着操纵量子比特并将它们相互耦合的操作。研究人员在《自然-物理》杂志上报告说,他们能够将两个量子比特耦合起来,并根据其中一个量子比特的自旋状态,使另一个量子比特的自旋发生受控翻转这就是所谓的受控自旋翻转。"孔自旋使我们能够创建既快速又高保真的双量子比特门。"库尔曼说:"现在,这一原理还使我们有可能将更多的量子位对耦合在一起。"两个自旋量子比特的耦合基于它们之间的交换相互作用,这种相互作用发生在两个静电相互作用的无差别粒子之间。令人惊奇的是,空穴的交换能不仅在电学上是可控的,而且具有很强的各向异性。这是自旋轨道耦合的结果,意味着空穴的自旋状态受其空间运动的影响。为了在模型中描述这一观察结果,巴塞尔大学和 NCCR SPIN 的实验物理学家和理论物理学家联手合作。库尔曼说:"各向异性使得双量子比特门成为可能,而无需在速度和保真度之间进行通常的权衡。基于空穴自旋的量子比特不仅可以利用硅芯片久经考验的制造工艺,还具有高度的可扩展性,并在实验中被证明是快速和稳健的。这项研究强调,这种方法在开发大规模量子计算机的竞赛中大有可为。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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麻省理工学院研究人员实现前所未有的原子接近度

麻省理工学院研究人员实现前所未有的原子接近度 麻省理工学院的物理学家们开发出了一种技术,可以将原子(用箭头表示的球体)排列得比以前更紧密,最小可达 50 纳米。该研究小组计划利用这种方法将原子操纵到可以产生第一个纯磁性量子门的配置中这是新型量子计算机的关键构件。在这张图片中,磁相互作用由彩色线条表示。图片来源:研究人员提供;麻省理工学院新闻他们通常的做法是将原子冷却到静止状态,然后用激光将粒子排列到相距 500 纳米的位置这个限制是由光波长决定的。现在,麻省理工学院的物理学家们开发出了一种技术,可以将原子排列得更近,最小仅为 50 纳米。一个红血球的宽度约为 1000 纳米。物理学家在镝实验中展示了这种新方法,镝是自然界中磁性最强的原子。他们利用新方法操纵了两层镝原子,并将两层原子精确定位在 50 纳米之间。在这种极端接近的情况下,磁相互作用的强度是相隔 500 纳米的两层原子的 1000 倍。不同颜色的激光用于冷却和捕获镝原子。图片来源:研究人员提供更重要的是,科学家们能够测量原子接近所产生的两种新效应。它们增强的磁力导致了"热化",即热量从一层传递到另一层,以及层间的同步振荡。当原子层之间的距离越远,这些效应就越弱。麻省理工学院约翰-麦克阿瑟物理学教授沃尔夫冈-凯特尔(Wolfgang Ketterle)说:"我们已经把原子的间距从 500 纳米提高到 50 纳米,可以利用这一点做很多事情。在 50 纳米处,原子的行为有了很大的不同,我们正在进入一个新的领域。"凯特尔和他的同事说,这种新方法可以应用于许多其他原子,以研究量子现象。该研究小组计划利用这种技术将原子操纵成可以产生第一个纯磁性量子门的构型这是新型量子计算机的关键构件。研究小组于5月2日在《科学》杂志上发表了他们的研究成果。该研究的共同作者包括第一作者、物理系研究生杜力,以及皮埃尔-巴拉尔、迈克尔-坎塔拉、朱利叶斯-德-洪德和卢宇坤他们都是麻省理工学院-哈佛超冷原子中心、物理系和电子研究实验室的成员。研究人员调整激光系统的控制电子装置。图片来源:研究人员提供为了操纵和排列原子,物理学家通常首先将原子云冷却到接近绝对零度的温度,然后使用激光束系统将原子集中到一个光学陷阱中。激光是一种具有特定波长(电场最大值之间的距离)和频率的电磁波。波长将光所能形成的最小图案限制在 500 纳米,即所谓的光学分辨率极限。由于原子会被特定频率的激光吸引,因此原子会被定位在激光强度的峰值点上。因此,现有技术对原子粒子的定位距离有限,无法用于探索更短距离内发生的现象。凯特尔解释说:"传统技术止步于 500 纳米,受限的不是原子,而是光的波长。我们现在发现了一种新的光技巧,可以突破这一限制。"该团队的新方法与当前的技术一样,首先冷却原子云在这种情况下,冷却到大约 1 微开尔文,仅比绝对零度高出一线此时,原子接近静止。然后,物理学家可以使用激光将冻结的粒子移动到所需的构型中。然后,杜和他的合作者使用了两束激光,每束激光都有不同的频率(即颜色)和圆偏振(即激光电场的方向)。当这两束激光穿过超冷原子云时,原子会沿着两束激光中任何一束的偏振,向相反的方向自旋。结果,两束激光产生了两组相同的原子,只是自旋方向相反。每束激光都形成了一个驻波,即空间周期为 500 纳米的电场强度周期性模式。由于它们的偏振不同,每个驻波都能根据原子的自旋吸引和俘获两组原子中的一组。激光可以叠加和调整,使其各自峰值之间的距离小到 50 纳米,这意味着被引力吸引到各自激光峰值的原子将被同样的 50 纳米分开。但要做到这一点,激光器必须非常稳定,不受任何外部噪音的影响,例如实验中的震动甚至呼吸声。研究小组意识到,他们可以通过一根光纤来引导这两束激光,从而使它们保持稳定。杜力说:"通过光纤发送两束激光的想法意味着整台机器可能会剧烈晃动,但两束激光彼此保持绝对稳定。"作为对新技术的首次测试,研究小组使用了镝原子一种稀土金属,它是元素周期表中磁性最强的元素之一,尤其是在超低温条件下。然而,在原子尺度上,该元素的磁相互作用在 500 纳米的距离上也相对较弱。就像普通冰箱磁铁一样,原子之间的磁吸引力会随着距离的增加而增加,科学家们怀疑,如果他们的新技术能将镝原子间隔到 50 纳米的距离,就可能观察到磁性原子之间原本微弱的相互作用。坎塔拉说:"我们可能会突然产生磁相互作用,这种作用过去几乎可以忽略不计,但现在却非常强大。"研究小组将他们的技术应用于镝,首先对原子进行过冷处理,然后通过两束激光将原子分成两个自旋组或自旋层。他们发现,两层镝原子确实向各自的激光峰引力,这实际上将原子层分开了 50 纳米这是任何超冷原子实验所能达到的最近距离。在这种极度接近的情况下,原子的自然磁性相互作用得到了显著增强,比相距 500 纳米的原子强 1000 倍。研究小组观察到,这些相互作用产生了两种新的量子现象:集体振荡,即一层的振动导致另一层同步振动;热化,即一层纯粹通过原子的磁波动将热量传递给另一层。杜指出:"到目前为止,只有当原子处于同一物理空间并发生碰撞时,它们之间才能交换热量。现在,我们看到了被真空隔开的原子层,它们通过波动的磁场交换热量。"该团队的研究成果引入了一种新技术,可用于将多种类型的原子靠近放置。他们还表明,原子放置得足够近时,会表现出有趣的量子现象,可以利用这些现象来制造新的量子材料,并有可能制造出用于量子计算机的磁驱动原子系统。坎塔拉说:"我们将超分辨率方法带入了这一领域,它将成为进行量子模拟的通用工具。可能有许多变体,我们正在研究这些变体"。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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