Увидеть одиночный фотон: ученые создали самый маленький в мире квантовый детектор света

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Рассуждения | Оффтопик

В мире квантовых технологий, где царят законы микромира, измерение слабых сигналов — задача не из лёгких. Одной из ключевых технологий, позволяющих «услышать» шепот квантов, является гомодинное детектирование. Суть его заключается в интерференции слабого сигнала с мощным лазерным пучком, называемым опорным генератором. Результат этой встречи проявляется в разности фототоков, генерируемых парой фотодиодов. Для измерения квантовых сигналов эта разность должна быть усилена специальной электроникой с крайне низким уровнем шума.

Квантовый чип, вольная интерпретация
Автор: Designer

До недавнего времени гомодинные детекторы состояли из отдельных, макроскопических компонентов — фотонных чипов, электронных плат и соединительных проводов. Этот «конструктор» неизбежно вносил паразитные емкости, ограничивая скорость работы детекторов едичными гигагерцами.

(A) Схема детектора. Фотоника включает решетчатые соединители (G), преобразователи мод, полосковые волноводы, разветвитель луча MMI и германий-кремниевые фотодиоды (PD). Электроника представляет собой двухступенчатую конструкцию TIA. Первый транзистор (Q1) образует ТИА с общим эмиттером и обратной связью; второй (Q2) представляет собой 50-омный выходной буферный усилитель. RF, RC и RE обозначают резисторы обратной связи, нагрузки и эмиттера соответственно. BP обозначает бондпад детектора. (B) 3D-иллюстрация соединений между компонентами с использованием трех из пяти металлических слоев в процессе SG25H5_EPIC (9), использованном для изготовления устройства. Светло-серым цветом обозначен SOI, а темно-серым — объемный кремний. (C) Изображение детектора под микроскопом иллюстрирует масштаб. AMP обозначает каскады TIA и буферного усилителя. Это устройство занимает площадь 80 мкм на 220 мкм.
Автор: Joel F. Tasker et al., A Bi-CMOS electronic photonic integrated circuit quantum light detector.Sci. Adv.10,eadk6890(2024).DOI:10.1126/sciadv.adk6890 CC-BY 4.0 Источник: www.science.org

Но что, если объединить фотонику и электронику на одном кристалле? Именно эту идею реализовали ученые из Бристольского университета, создав монолитный электронно-фотонный интегральный гомодинный детектор, занимающий площадь всего 80 на 220 микрометров.

В сердце этого миниатюрного чуда — кремниевые фотонные схемы, совместимые с технологиями комплементарных структур металл-оксид-полупроводник (CMOS), широко используемыми в современной микроэлектронике. Это открывает путь к массовому производству квантовых фотонных устройств на тех же заводах, где выпускаются микросхемы для компьютеров и смартфонов.

(A) Спектральная плотность мощности (PSD) детектора с вычитанием шума ESA и темного шума усилителя в дополнение к поправкам на кабель, усилитель и линию передачи. В легенде указан общий фототок, измеренный на обоих фотодиодах. Пунктирная линия показывает соответствие уравнению 3 и дает полосу пропускания 3 дБ 15,3 +- 0,1 ГГц. (B) Спектральная плотность мощности детектора, нормированная на электронный шум усилителя. Оба графика были скорректированы для устранения потерь в кабеле и электронного шума. (C) Дисперсия шума детектора на частоте 1 ГГц с вычитанием электронного шума против общего фототока. Горизонтальная пунктирная линия представляет собой уровень электронного шума. Линейная подгонка данных (пунктирная линия) показывает градиент 0,99 +- 0,01, что свидетельствует о наличии вакуумного дробового шума вплоть до максимального зазора 12 дБ.
Автор: Joel F. Tasker et al., A Bi-CMOS electronic photonic integrated circuit quantum light detector.Sci. Adv.10,eadk6890(2024).DOI:10.1126/sciadv.adk6890 CC-BY 4.0 Источник: www.science.org

Благодаря отсутствию макроскопических соединений, паразитные емкости удалось снизить до минимума. В результате детектор демонстрирует впечатляющую скорость — его полоса пропускания достигает 15,3 гигагерца, превосходя возможности своих «раздельных» собратьев на порядок!

Но скорость — это лишь вершина айсберга. Интеграция фотоники и электроники позволяет создавать детекторы с рекордно низким уровнем шума, необходимым для регистрации самых слабых квантовых сигналов. Это достигается благодаря тщательно разработанному трансимпедансному усилителю, который преобразует слабый фототок в измеримое напряжение, не «заглушая» его собственным шумом.

Мощность LO устанавливается таким образом, чтобы генерировать 10 мкА общего фототока, а мощность шума регистрируется при обратном подключении одного или обоих фотодиодов. Мы наблюдаем максимум 27 дБ CMRR на частоте 500 МГц.
Автор: Joel F. Tasker et al., A Bi-CMOS electronic photonic integrated circuit quantum light detector.Sci. Adv.10,eadk6890(2024).DOI:10.1126/sciadv.adk6890 CC-BY 4.0 Источник: www.science.org

Новый детектор уже готов к работе в самых передовых областях квантовой физики: от высокоскоростной квантовой криптографии и многоканальных квантовых компьютеров до сверхчувствительных сенсоров для гравитационных обсерваторий.

Создание монолитного гомодинного детектора — это яркий пример того, как синтез фотоники и электроники открывает новые горизонты в квантовых технологиях. Он служит наглядным подтверждением того, что будущее квантовых устройств лежит в объединении разрозненных компонентов в единую систему на одном кристалле.

В статье упоминается о том, что квантовые сигналы крайне слабые. Настолько ли они слабые, что их невозможно зарегистрировать традиционными методами?

Да, квантовые сигналы, например, одиночные фотоны, невероятно слабые. Традиционные фотодетекторы, используемые в повседневной электронике, не обладают достаточной чувствительностью, чтобы их зарегистрировать. Именно поэтому для работы с квантовыми сигналами используются специализированные детекторы, такие как гомодинный детектор, описанный в статье. Он позволяет усилить слабый сигнал, не внося дополнительного шума, и сделать его измеримым.

В статье говорится о том, что монолитный детектор превосходит по скорости своих «раздельных» собратьев. Но разве уменьшение размеров само по себе гарантирует повышение скорости?

Не совсем. Уменьшение размеров — это лишь один из факторов, влияющих на скорость работы детектора. Ключевой момент — это минимизация паразитных емкостей, которые неизбежно возникают на границах раздела фотонных и электронных компонентов. В монолитном детекторе, где эти компоненты объединены на одном кристалле, паразитные емкости практически отсутствуют. Именно это и позволяет достичь рекордной скорости работы.

Авторы статьи утверждают, что CMOS-совместимость открывает путь к массовому производству квантовых устройств. Но разве квантовые компьютеры не останутся экзотикой для избранных еще долгое время?

CMOS-совместимость действительно создает предпосылки для массового производства квантовых устройств. Однако, помимо технологических проблем, существует множество других факторов, влияющих на распространение квантовых технологий. Это и высокая стоимость производства, и необходимость специального программного обеспечения, и нехватка квалифицированных кадров. Поэтому квантовые компьютеры действительно останутся экзотикой для избранных еще некоторое время. Однако успехи в разработке CMOS-совместимых квантовых устройств приближают тот день, когда квантовые технологии станут доступны широкому кругу пользователей.

Статья сфокусирована на разработке детектора квантовых сигналов. А какие еще компоненты необходимы для создания полноценного квантового компьютера?

Помимо детекторов, для создания полноценного квантового компьютера необходимы источники квантовых состояний (например, источники одиночных фотонов), элементы управления квантовыми состояниями (например, фазовые модуляторы), квантовая память и множество других компонентов. Создание всех этих компонентов с использованием CMOS-совместимых технологий — важный шаг на пути к построению масштабируемых и доступных квантовых компьютеров.

2 комментария

А
Как увидеть, если он не может иметь положения?
A
Увидеть — это поймать детектором.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

3D-игра прямо в Telegram в сети TON. Гем или очередная пустышка?

Всем привет! Сегодня посмотрим на первую 3D-игру, которая запускается прямо в приложении Telegram и работает в сети блокчейна TON. Привлекала она меня тем, что про неё практически ещё никто не...

Как выбрать 3Д принтер в 2024 году. Советы от опытного печатника

Меня постоянно спрашивают о том, какой 3Д принтер стоит купить. Дабы не отвечать каждому, решил сделать мини гайд, в котором опишу свои мысли и доводы. Чтобы было понятно, как выбрать подходящую...

Инверсионный скремблер: с чем его едят и почему он не работает как надо

В целом технология, о которой мы сейчас поговорим, старше многих читающих, вспомнили же о ней сравнительно недавно, когда китайцы начали массово клепать чипы прямого преобразования, где в...

Почему кошки пьют воду аккуратнее собак?

Причина того, почему кошки пьют воду аккуратнее собак, интересует многих заводчиков. Конечно, переучить питомцев не расплескивать питье вокруг себя не получится. Однако разобраться в этом вопросе...

Обзор комплекта вентиляторов Alseye i12W-K3 White

В стремлении обеспечить своему компьютеру оптимальное охлаждение и стильный внешний вид, выбор подходящего комплекта вентиляторов играет ключевую роль. Комплект вентиляторов Alseye i12W-K3 White...

Почему из утюга вытекает вода: основные причины

Во время глажки из утюга капает вода, и это довольно неприятно. Капли на одежде добавляют хлопот, а вода может даже испортить ткань. В этой статье мы разберемся, почему так происходит и как решить...