让量子器件更简单.pdf
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- 量子 器件 简单
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1、让量子器件更简单刘婉茹习近平总书记说过:“科技创新,不能等待观望,不可亦步亦趋,当有只争朝夕的劲头。”如今,发展面向量子通信应用的光量子器件是国家重大需求,在这条道路上继续探索挖掘,把自己所致力的科研问题搞清楚,做出更多实用化成果,便是张巍内心不变的理想与原动力。物理定律不能单靠“思维”来获得,还应致力于观察和实验。从普通人的视角看,量子科学似乎很遥远、很枯燥,还很难懂,但科学家们却从中发现了其隐藏的魅力,并通过细心的观察与实验推动着量子科学与技术的迅速发展,尤其是量子通信这一近 20 年发展起来的新型交叉学科,近年来已逐步从理论走向实验,并向实用化发展。高效安全的信息传输日益受到人们的密切关
2、注,在方方面面影响着我们的日常生活。2017 年,科技部等四部门联合印发的“十三五”国家基础研究专项规划(下称规划)提出,“十三五”期间,着眼于更长远的国家重大战略需求,构建未来我国科技发展制高点,组织若干项基础研究类重大科技项目,其中列出两大项目:一是量子通信与量子计算机;二是脑科学与类脑研究。特别是在量子通信技术的发展中,光量子信息器件与系统研究更是其中必不可少的一环。为了突破关键光量子器件这一制约光量子信息技术走向实际应用的瓶頸,近年来,张巍的研究工作主要集中在借鉴光电子器件发展经验,沿着“全光纤集成”和“全硅集成”的技术路线发展新型光量子信息器件和系统,不断推动着光量子信息技术向实用化
3、发展。筑梦清华放飞在量子世界的梦想立德立言,无问西东,清华人的精神一直在影响着张巍近 20 载的科研岁月。1998 年7 月,张巍获得了清华大学电子工程系学士学位,通过免试推荐成为该系的博士研究生,师从彭江得教授开展研究工作,并于 2003 年 7 月毕业后,正式留校任教。可以说,清华是张巍科研梦想的发轫地,更是他延续科研理想的沃土。在他人看来,张巍的科研人生是顺风顺水的,但殊不知,在科研道路的选择上张巍也经过了一系列转折。由于本科是电子工程的背景,博士期间,张巍也一直从事面向技术工程应用的光纤通信方面的研究,这让他与大部分量子信息与量子器件领域的学生一脉相承的研究之路相比显得有点“特殊”。之
4、所以转入如今的科研方向,张巍直言这与导师对自己的影响有着莫大的关系。张巍的博士导师在光通信器件和设备研究中造诣颇深,针对2000 年前后国内企业与学校研发能力的变革,他建议张巍在学校从事更多贴近学术前沿的研究工作。当时微纳光电材料与结构的发展很快,从中牵引出非常丰富的器件物理新概念与新机制。预见这一发展趋势,张巍的首要想法就是抓住器件物理与量子信息的学科交叉点,开展光量子信息新器件的研究。2010 年左右,张巍及其所在团队找到了一个新的切入点利用光纤来做纠缠的量子光源。“随着量子通信技术逐渐走向工程应用,传统的实验室技术在工程环境中会出现很多问题,必须发展新的器件技术来满足量子工程的要求。”张
5、巍说。基于之前在光通信方面的研究基础,张巍及其团队成员希望能够通过和光通信兼容的成熟技术从事光量子信息器件方面的研究,选用的材料包括光纤、硅光子学芯片等,瞄准量子通信应用开展相关探索。以此为起点,他们开始了在光量子信息技术研究道路上的探索之路。不悔选择在光量子器件领域开拓、坚守“在量子通信领域,电子工程学科背景的人其实参与得很少,大多数都是从事物理研究的科学家从学术的角度探索前行逐渐发展到科研应用层面。”张巍坦言。最开始的时候,他和团队成员们也曾经历过一段迷茫的时期,除了科研设备及科研条件的限制,他们还要学习更多的新概念和新技术。所幸的是,这些困难都未曾阻挡张巍团队的求知欲与探索心,他们凭借扎
6、实的科研基础,一步步走出了困境,并取得了诸多创新性科研进展。近年来,他们将研究方向集中于面向量子通信应用的光量子器件,重点关注实现关联/纠缠双光子量子态产生的量子光源。传统上这类量子光源依赖晶体中二阶自发参量下转换实现,一般工作在 800nm 波段,由体光学器件搭建而成,需要精细的光路调整。尽管这类量子光源在各种量子光学实验中广泛使用,但是它对工作环境要求严格,难以器件化和集成化,不能满足量子通信实用化发展需要。在这一现状之下,张巍与团队成员们以三阶非线性波导中的自发四波混频为物理机理,采用光纤和硅光子器件发展光通信波段的量子光源,以此为基础突破若干量子通信方案的物理实现瓶颈,在此过程中,解决
7、四波混频量子光源的关键科学问题,发展出实用化设备实现成果转化。事实上,早在 2009 年张巍刚从事这一研究时,国际上已有光纤关联双光子和偏振纠缠双光子产生的研究工作报道,但相关工作还处在研究物理特性,探索材料选择和优化产生性能的基础研究阶段。这一技术能否克服光纤固有的高拉曼散射噪声和偏振/相位不稳定,如何实现光量子信息应用所需的复杂量子态,是否有潜力发展成实用化量子光源设备等一系列问题尚待深入研究。在这一并不明朗的研究现状下,张巍团队从材料选择、测量方法和光纤环境 3 个方面提供了克服光纤量子光源噪声的手段。他们充分应用光纤光学技术克服光纤中偏振/相位不稳定,实现了多种纠缠量子态的产生,论证了
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