新闻
发布日期:2026-09-04 16:50 点击次数:131
在刚刚适度的第22届固体激勉态能源学海外会议(DPC 2025)上,来自芝加哥大学普利兹克分子工程学院(PME)的助理栽种钟天(Tian Zhong)荣获本届大会颁发的Sturge Prize,以犒赏其在固态量子纳米光子学盘算中的超卓孝敬。
该奖项每三年评比一次,由固体激勉态能源学海外会议建设,是凝华态光谱学领域面向后生学者的最高荣誉之一。自1978年在好意思国佐治亚州初度举办以来,该系列会议已成为凝华态物理、化学与材料等交叉领域的巨匠顶级峰会,并在北好意思、欧洲和亚洲挨次举办。连年来,会议要点热心在物理、化学、生物与材料科学交叉领域中,凝华态物资或分子材料激勉态能源学经过的最新表面与推行盘算领略。
引颈稀土量子材料盘算,布局曩昔量子互联网
“这个奖项既让我倍感谦善,也令我无比欢乐,”钟天栽种在获奖后示意,“十年前,稀土量子纳米光子学还险些不存在。如今能在这个新兴领域孝敬一份力量,我感到无比运道。”
钟天过甚团队神敢于斥地用于量子收罗的前沿材料和技巧,为曩昔的量子互联网奠定基础。他们率先建议并达成了一种全新的“从下到上”要领,得手制备出稀土离子掺杂的薄膜晶体。这类晶体具备特有的原子结构,尤其适用于量子存储器和量子互联等要津应用。
团队招揽分子束外延(molecular beam epitaxy)技巧,逐层喷涂原子,制备出纳米至微米级厚度的晶体材料,如氧化钇(yttrium oxide)。这一技巧的显赫上风在于,其制备出的量子级材料可达到晶圆级规模,具备曩昔批量坐蓐的后劲。
构建通晓量子态的要津材料
稀土离子掺杂晶体的畸形结构和对称性有助于蔓延稀土掺杂离子的量子态保抓时辰,这是达成高性能量子计算和量子通讯的中枢挑战之一。
钟天团队操纵该材料,斥地出量子存储器和铒离子自旋量子比特(spin qubit)器件,为在光纤收罗中保抓和传输量子信息提供了要津撑抓。团队还初度在电信波段得手演示了长相干时辰的自旋-光子接口(spin-photon interface),当今正神敢于在长距离光纤收罗中达成多个铒离子量子比特的纠缠。这些盘算遵循均在芝加哥的量子收罗平台上进行测试。
“曩昔,要是你念念将量子信息通过量子收罗传送到像纽约这么远处的方位,不错一起布设这些量子存储器。信息将从一个存储单位卓绝到下一个,直至设立完好的量子斡旋。”钟天讲明注解说念,“稀土离子掺杂材料如今正逐渐被招供为量子存储的起先平台。”
早在2020年,钟天就已取得好意思国国度科学基金会颁发的了得后生处事奖(NSF CAREER Award)。这次荣获Sturge奖,不仅是对钟天本东说念主科研使命的高度招供体育游戏app平台,也进一步彰显了芝加哥大学在量子科学领域的巨匠引颈地位。
Powered by kaiyun体育全站app入口IOS/安卓全站最新版下载 pc6下载站 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
Copyright Powered by站群系统 © 2013-2024