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微型化領(lǐng)域正迎來第三次革命

  • 發(fā)布時間:2015-05-19 01:30:38  來源:科技日報  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

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  原子芯片的研究前景十分誘人,相關(guān)應(yīng)用技術(shù)成果即將突破,而以色列在原子芯片研究方面取得的成果令人印象深刻。近日,科技日報記者參觀了以色列本古里安大學(xué)納米尺度系統(tǒng)實(shí)驗室,采訪了該實(shí)驗室原子芯片組負(fù)責(zé)人羅恩·福爾曼教授。

  新一代實(shí)驗室:建在量子理論基礎(chǔ)之上

  以色列本古里安大學(xué)納米尺度系統(tǒng)實(shí)驗室從2003年開始建設(shè),投資2000多萬美元,目前除了進(jìn)行基礎(chǔ)研究外,還是世界上為數(shù)不多的加工出口原子芯片的實(shí)驗室。

  按照實(shí)驗室的創(chuàng)建人福爾曼教授的說法,該實(shí)驗室完全不同于任何一家以半導(dǎo)體物理理論為基礎(chǔ)的芯片實(shí)驗室,而是建立在量子理論基礎(chǔ)上的新一代原子芯片實(shí)驗室,是材料工程與量子光學(xué)結(jié)合的產(chǎn)物。實(shí)驗室擁有最先進(jìn)的超真空閥、激光冷卻儀、原子注入設(shè)備、探測儀和全套軟件分析控制系統(tǒng)。

  該實(shí)驗室可以方便地實(shí)現(xiàn)超冷原子的制備、探測和操縱,研究玻色—愛因斯坦凝聚態(tài)下原子的特性,為人類設(shè)計精確度更高的原子鐘、制造更精確的重力測試儀,甚至實(shí)現(xiàn)量子信息儲存、光的儲存及開發(fā)量子計算機(jī)等打開大門。

  福爾曼認(rèn)為,微型化領(lǐng)域已發(fā)生了兩次革命,第一次是電子設(shè)備微型化革命,第二次是光子設(shè)備微型化革命,現(xiàn)在要迎接第三次革命,即原子和量子粒子設(shè)備微型化革命。他認(rèn)為,與納米技術(shù)緊密相連的量子技術(shù)革命,將材料科學(xué)的進(jìn)步和量子世界連接起來,給原子設(shè)備微型化革命帶來了希望。

  技術(shù)實(shí)際應(yīng)用:精密測量成果初見端倪

  原子芯片目前有兩個重要的研究方向,一是量子精密測量,包括芯片原子鐘、原子干涉儀、磁強(qiáng)計等;二是量子系統(tǒng)基本性質(zhì)的研究以及在量子信息方面的應(yīng)用,例如原子壓縮態(tài)、量子邏輯門等。這兩方面的研究緊密相連,后者的應(yīng)用相對遙遠(yuǎn),而前者的應(yīng)用成果已經(jīng)初現(xiàn)端倪。

  原子干涉儀,又叫物質(zhì)波干涉儀,是原子芯片的一個重要研究方向。福爾曼教授在理論上提出了多模波導(dǎo)型物質(zhì)波干涉儀和利用時間反演對稱性構(gòu)造非相干物質(zhì)波源的波導(dǎo)型陀螺儀。目前他和他的小組在實(shí)驗室的兩個BEC平臺上都進(jìn)行著原子干涉儀的實(shí)驗,已實(shí)現(xiàn)了原子芯片上利用斯特恩—格拉克效應(yīng)進(jìn)行相干分束的物質(zhì)波干涉,為如何實(shí)現(xiàn)大動量差的原子相干分束提供了一種方案;該實(shí)驗室還驗證了在距離芯片表面僅5到6微米處物質(zhì)波的空間相干性能得到長時間的保持,這為將來實(shí)現(xiàn)量子電路提供了參考。

  原子芯片還可實(shí)現(xiàn)原子鐘的微型化;利用原子量子粒子對加速敏感的特點(diǎn),開發(fā)深空探測導(dǎo)航設(shè)備;利用量子粒子對磁場特別敏感的特性,開發(fā)出靈敏度最高的磁場探測儀;還可以開發(fā)用于銀行間通訊的絕對安全的量子通訊系統(tǒng)等。

  原子芯片上不僅可以集成導(dǎo)線,也可以集成更多的元件,例如納米管、永磁體、超導(dǎo)體、金剛石等。本古里安大學(xué)納米尺度系統(tǒng)實(shí)驗室不僅為自己加工原子芯片,也承攬對外加工業(yè)務(wù)。到目前為止,已為美國和歐洲的多所大學(xué)和公司加工了各種原子芯片和離子芯片。

  技術(shù)領(lǐng)域競爭:獨(dú)特研究引起多方關(guān)注

  本古里安大學(xué)納米尺度系統(tǒng)實(shí)驗室的獨(dú)特研究引起了以色列軍方和英特爾公司的關(guān)注。據(jù)福爾曼教授介紹,以色列著名軍工企業(yè)以色列飛機(jī)工業(yè)公司和他建立了合作關(guān)系,主要開發(fā)磁強(qiáng)計。英特爾公司正在和他一起研究,設(shè)計建設(shè)新一代芯片實(shí)驗室。

  超冷原子芯片的重要意義在于使玻色—愛因斯坦凝聚實(shí)驗設(shè)備小型化。如果這些原子芯片制備簡便并穩(wěn)定可靠,將會激發(fā)新的重大應(yīng)用,帶動納米、刻痕極微小的超級集成電路、精密測量等技術(shù)的快速發(fā)展,產(chǎn)生不可估量的影響。全球一批頂尖實(shí)驗室正在該領(lǐng)域展開激烈競爭。

  中國科學(xué)家在2002年首次實(shí)現(xiàn)了銣原子的玻色—愛因斯坦凝聚,2008年開發(fā)出了實(shí)現(xiàn)玻色—愛因斯坦凝聚的原子芯片。但相比以色列,無論在理論、工藝、穩(wěn)定性方面都有很大差距,尤其在應(yīng)用開發(fā)方面,還相對滯后。隨著英特爾和以色列飛機(jī)工業(yè)公司的加入,以色列在該領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)研究將快速發(fā)展。在這一領(lǐng)域,中國應(yīng)不為人后,努力加強(qiáng)對原子芯片的研究,緊跟國際先進(jìn)水平。

  (科技日報特拉維夫5月18日電)

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