概括
这项研究介绍了在芯片上的高计数率,空间复合的单光子源. 这种新的设计和控制系统显著提高了量子处理器的光子生成率.
科学领域:
- 量子信息科学 量子信息科学
- 综合光子学 综合光子学
- 量子计算硬件 量子计算硬件
背景情况:
- 单光子量子处理器的缩放受阻于光子源的非决定性性质.
- 现有的多重复合策略在芯片上的资源效率和外部控制系统的速度方面存在局限性.
研究的目的:
- 在芯片上演示一个高计数率,空间复合的单光子源.
- 为高速量子光子电路开发可扩展的单元设计和强大的控制策略.
主要方法:
- 实施了双向送方案,以减少所需光子源的数量.
- 开发了一种随机访问内存先进先退控制系统,以克服计数率的限制.
- 将这些组件集成到芯片上,用于空间复杂化.
主要成果:
- 实现了一个紧的,优化的单元,用于大规模的复杂化源.
- 在脉冲和连续波抽下,证明了1.67的巧合计数率增长.
- 在芯片上成功创建了一个高速度,空间复合的单光子源.
结论:
- 双向送方案有效地将所需的光子源数量减半.
- RAM FIFO 控制系统增强了源的计数速率功能.
- 这项工作为高速量子光子电路提供了可扩展的解决方案,为先进的量子处理器铺平了道路.


