jeremiahchou |
2022-03-27 21:21 |
研究人员通过稀土离子和分子体系结合生成铕分子晶体,以突破这一困难。铕分子晶体的光学线宽极窄,只在几万赫兹范围内,比其它分子系统都更窄。团队利用这一特性演示了在铕分子晶体中,通过原子频率梳进行光的相干存储,并且实现了对离子的光学控制。 +>Qq(Y l|~A#kq 团队采用光学寻址技术,提高了读出速度,防止了电信号的干扰。频率的分离允许对多个分子分别定位,这项研究在分子材料中达到了超过此前1000倍的光学相干性。通过这种方式,核自旋态能够以一种特定的方式被光学操纵。 RK'\C\gMDu 'EEJU/"u 光子也适合在更大的距离上传输量子信息,以连接量子计算机或安全地传输信息。研究人员表示,这也许可以通过在光子结构中整合新的铕分子来实现,以增强光学跃迁。
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