相较于现有的通信办法,量子通信在安全性、准确性和传输速率上具有显著上风。随着量子技能的不断完善,它将在军事、金融、科研等高度需求保密性的领域得到广泛运用,同时有望进一步推动人工智能等当代信息技能的发展。
量子芯片技能与传统芯片技能的关系,犹如新能源与传统能源之间的改造与迭代。量子光源芯片,这一量子通信的核心组件,犹如“量子灯泡”一样平常为网络用户供应了关键的信息交互功能。

过去,量子光源芯片紧张采取氮化硅等材料制作。新研发的氮化镓量子光源芯片在关键性能指标上实现了主冲要破——其输出波长范围从25.6纳米显著扩展至100纳米,并具备向单片集成方向发展的潜力。这一创新意味着未来的“量子灯泡”将能照亮更多的领域,从而使大容量、长间隔、高质量的量子互联网成为可能。

在本项目中,研究团队通过优化电子束曝光和干法刻蚀工艺,成功占领了氮化镓晶体薄膜成长以及波导侧壁与表面散射损耗等技能难题,将氮化镓材料首次成功运用于量子光源芯片的研发中。干系成果揭橥在物理学顶级期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)上。
(原标题为:《嘉定院所再打破!
我国成功研制出这一芯片》)








