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在光量子集成芯片中由正弦彎折波導(dǎo)組成的二維陣列中,通過(guò)二維量子行走

2023年08月14日 14:17:02      來(lái)源:上海雋思實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 >> 進(jìn)入該公司展臺(tái)      閱讀量:36

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近日,上海交通大學(xué)物理與天文學(xué)院金賢敏唐豪課題組在光學(xué)雜志Photonics Research上發(fā)表了題為「Experimental Quantum Simulation of Dynamic Localization on Curved Photonic Lattices」的論文[Photonics Research 6 1430-1439 (2022)]。在光量子集成芯片中由正弦彎折波導(dǎo)組成的二維陣列中,通過(guò)二維量子行走,獲得二維結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)局域難以直接解析計(jì)算求得的傳輸方差,發(fā)揮出量子模擬的優(yōu)勢(shì)。并展示動(dòng)態(tài)局域?qū)ζ狭孔討B(tài)波包的維持,對(duì)于量子信息處理應(yīng)用具有一定的啟示意義。該工作被選為「編輯推薦」(Editor’s Pick)。



動(dòng)態(tài)局域:讓電子、光子「慢」下來(lái)


動(dòng)態(tài)局域最初在外加交流電場(chǎng)中被發(fā)現(xiàn),電子在其中演化會(huì)受到抑制,于1986年由美國(guó)新墨西哥大學(xué) V. M. Kenkre 組觀測(cè)報(bào)道。2000年以來(lái),西班牙光子科學(xué)研究所、德國(guó)耶拿大學(xué)等研究組利用周期性彎曲光波導(dǎo)或光子晶格模擬外加交流電場(chǎng),也觀測(cè)到了波包受到抑制的現(xiàn)象,特定參數(shù)下的正弦彎折波導(dǎo)甚至能夠?qū)⒐庾泳钟蛟谝桓▽?dǎo)中。下圖對(duì)比了電子在正弦周期電場(chǎng)中的傳播和光子在正弦彎折波導(dǎo)系統(tǒng)中的演變。紅色波浪線代表外加交流電場(chǎng),藍(lán)色波浪線代表正弦彎折波導(dǎo),粒子沒(méi)有受到抑制的演化范圍如淺色陰影所示,深色陰影代表粒子在受到抑制的情況下的演化范圍。




近十年來(lái),關(guān)于動(dòng)態(tài)局域的量子模擬研究有所停滯,例如其演化方差隨傳輸時(shí)間的定量關(guān)系從未被演示,原因之一在于以往制備大規(guī)模演化路徑比較困難。目前三維光子芯片的技術(shù)進(jìn)展帶來(lái)新的契機(jī)。事實(shí)上,動(dòng)態(tài)局域的傳輸特性可用來(lái)分析電子遷移率的各向異性、自旋系統(tǒng)的演化等物理現(xiàn)象,因此實(shí)驗(yàn)研究動(dòng)態(tài)局域的傳輸特性具有重要意義。


基于周期性彎折光波導(dǎo)實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)局域,相當(dāng)于對(duì)波導(dǎo)引入有效折射率的改變。對(duì)于正弦彎折波導(dǎo),有效耦合系數(shù)為:


  


  


  是直波導(dǎo)時(shí)的耦合系數(shù),A、L、d分別為正弦曲線振幅、周期以及兩根波導(dǎo)沿x方向的間距,  為波導(dǎo)有效折射率,  為入射光波長(zhǎng)。  是一類(lèi)貝塞爾函數(shù),  函數(shù)取值始終小于1,并且在特定變量下可取為0。  為零時(shí)意味著動(dòng)態(tài)局域。  始終小1,對(duì)應(yīng)波包的抑制。光芯片上的量子行走模型可以很好地對(duì)應(yīng)這種調(diào)制Ceff實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)局域的模型。量子行走的演化符合  ,哈密頓量  為  ,  的對(duì)角線項(xiàng)和非對(duì)角線項(xiàng)分別為波導(dǎo)傳輸常數(shù)  和波導(dǎo)耦合系數(shù)  。 將  代替  放入量子行走的哈密頓量中,得到光在正弦彎折波導(dǎo)中的演化結(jié)果。


在一維和二維波導(dǎo)系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)局域 量子行走展示量子模擬優(yōu)勢(shì)


實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的波導(dǎo)結(jié)構(gòu)如下圖所示,分別是一維(上)與二維(下)情況。將光子注入到陣列之中,實(shí)驗(yàn)團(tuán)隊(duì)觀測(cè)到了光子演化受到抑制的現(xiàn)象。



在一維實(shí)驗(yàn)中,實(shí)驗(yàn)團(tuán)隊(duì)觀察到光子演化明顯受到抑制。



光在波導(dǎo)中的演化傳輸特性通常由傳輸方差(variance)  來(lái)衡量:


  


  為波導(dǎo)與初始入始波導(dǎo)的距離,  為該波導(dǎo)的光強(qiáng)概率,可以通過(guò)量子行走演化得到。對(duì)于一維正弦彎折波導(dǎo),動(dòng)態(tài)局域的傳輸方差也可通過(guò)解析方法直接求得,與純直波導(dǎo)傳輸方差  存在如下關(guān)系:


  


這樣解析方法與 公式(x)量子行走概率分布得到的結(jié)果一致。



對(duì)于二維實(shí)驗(yàn)就更為復(fù)雜了,在圖4中我們看到不同彎折方向的  各不相同,這種各向異性導(dǎo)致二維情況下動(dòng)態(tài)局域的傳輸方差很難求出解析解。此時(shí),量子行走方法仍然適用,可以將各向異性的  導(dǎo)入哈密頓量,通過(guò)得到在各波導(dǎo)的概率分布,再根據(jù)  得到二維動(dòng)態(tài)局域的傳輸方差。如圖所示,通過(guò)對(duì)比純直波導(dǎo)和彎折波導(dǎo)的結(jié)果,光子在水平方向的演化受到了抑制而垂直方向不明顯,與傳輸方差的值一致。通過(guò)將動(dòng)態(tài)局域模型映射至量子行走哈密頓量,得到二維結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)局域難以直接解析計(jì)算的傳輸方差,發(fā)揮出量子模擬的優(yōu)勢(shì)。


或可應(yīng)用于片上量子存儲(chǔ)


研究團(tuán)隊(duì)指出動(dòng)態(tài)局域或可用于實(shí)現(xiàn)片上量子態(tài)的維持。量子信息處理中,想要維持量子態(tài)波包信息,理論上可以將每根波導(dǎo)用V型槽分別接出到一根根光纖中再導(dǎo)出到存儲(chǔ)系統(tǒng)中,但每根光纖的細(xì)微差異會(huì)帶來(lái)原光信息幅度和相位不可估測(cè)的改變,實(shí)際操作的可行性難以保證。動(dòng)態(tài)局域的量子模擬在特定彎折參數(shù)設(shè)置下可實(shí)現(xiàn)有效耦合系數(shù)為零,即整個(gè)演化過(guò)程停滯下來(lái)維持原狀態(tài),這個(gè)特征可用于實(shí)現(xiàn)整個(gè)量子態(tài)波包的片上維持。


為此實(shí)驗(yàn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了進(jìn)一步的實(shí)驗(yàn),如圖5所示,光在純直波導(dǎo)、先直后彎波導(dǎo)和先彎后直波導(dǎo)中圖上半部分為光子演化隨時(shí)間的變化示意圖,而下圖則是實(shí)驗(yàn)結(jié)果,可以發(fā)現(xiàn)圖案基本相同,測(cè)得三者的方者也是一致的。實(shí)驗(yàn)展示動(dòng)態(tài)局域?qū)α孔討B(tài)波包的維持。想要維持特定量子態(tài)波包,只需要在直波導(dǎo)后接入特定彎折波導(dǎo)。而想讓該波包繼續(xù)演化時(shí),可以再次接入直波導(dǎo)。并且,量子光源在通過(guò)芯片后對(duì)Cauchy-Schwarz不等式的破壞程度依舊能保持125個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差,證明了動(dòng)態(tài)局域波導(dǎo)對(duì)量子性的維持。



這種設(shè)計(jì)可以靈活地調(diào)節(jié)片上量子態(tài)波包的維持,擴(kuò)展了動(dòng)態(tài)局域的實(shí)用性,為今后片上量子量子信息處理帶來(lái)啟示。


當(dāng)前,集成光量子芯片正逐漸成為量子模擬和量子信息處理的強(qiáng)大工具。通過(guò)三維波導(dǎo)布局、彎折波導(dǎo)等各種豐富的波導(dǎo)調(diào)制方法,目前這種基于光子芯片的可擴(kuò)展量子模擬器已實(shí)現(xiàn)了許多有趣現(xiàn)象的模擬,例如分形結(jié)構(gòu)中的量子傳輸和量子態(tài)的拓?fù)浔Wo(hù)等。


此前,金賢敏團(tuán)隊(duì)受邀在《自然?光子學(xué)》(Nature Photonics)發(fā)表新聞?dòng)^點(diǎn)(News &Views)[Nature Photonics 16, 178-179 (2022)],指出集成光量子芯片具有精準(zhǔn)構(gòu)建各種哈密頓量的豐富實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Γ菍?zhuān)用量子計(jì)算及量子模擬的理想平臺(tái)。集成光子芯片不止具有更高的集成度,而且它的精細(xì)調(diào)控能力可以使其做到很多分立光學(xué)器件無(wú)法完成的任務(wù),此外,集成光子芯片具備更高的可擴(kuò)展性和可重復(fù)操作的性能穩(wěn)健性。這些優(yōu)勢(shì)使得光量子信息處理的工具箱得到極大的豐富和加強(qiáng)。


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