A Sichuan Daily szerint a Chengdui Elektronikus Tudományos és Technológiai Egyetem információs és kvantumlaboratóriumának kutatócsoportja együttműködött a Tsinghua Egyetemen és a Sanghaji Mikroszisztéma -Intézet és a Kínai Tudományos Akadémia Informatikai Intézetével a Gallium -Nitride Quantum Light Source chip kidolgozásához a világ első alkalommal. Ez az első alkalom, hogy a kínai elektronikus tudományos és technológiai egyetem újabb fontos előrelépést tett a 'Ginkgo No. 1' nagyvárosi kvantum internetes kutatási platformon.
Jelenleg a kvantum fényforrás -forrásokat főként olyan anyagok felhasználásával fejlesztették ki, mint a szilícium -nitrid. Ezzel szemben a gallium -nitrid kvantum fényforrás -chipek áttörést végeztek olyan kulcsfontosságú mutatókban, mint például a kimeneti hullámhossz -tartomány. A kimeneti hullámhossz -tartomány 25,6 nanométerről 100 nanométerre nőtt, és a CAN -t a monolit integráció felé.
A jelentések szerint a kutatócsoport iteratív elektronnyaláb-expozíciós és száraz maratási folyamatokat alkalmazott a technikai problémák, például a kiváló minőségű gallium-nitrid kristályfilm növekedésének, a hullámvezető oldalfal és a felszíni szórási veszteségek leküzdésére, valamint a gallium-nitrid anyagokat alkalmazta a kvantum alkalmazásokra a világon. Fényforrás chip.
A Quantum Light Source chip a kvantum internet alapvető eszköze. Úgy tekinthető, mint egy 'kvantum -izzó ', amely megvilágítja a 'Quantum Room ' -t, lehetővé téve az internetes felhasználók számára, hogy képesek legyenek kölcsönhatásba lépni a kvantuminformációkkal.
Zhou Qiang, a Kínai Elektronikus Tudományos és Technológiai Egyetem alap- és határkutatási intézetének professzora, valamint a Tianfu Jiangxi Laboratory Quantum Internet Frontier Kutatóközpontjának igazgatója, a kvantum -internet felépítéséhez több felhasználó használhat különféle hullámhosszúságokat a kvantum internethálózat eléréséhez. igények. Ez azt jelenti, hogy a 'kvantum izzók' több szobát világíthatnak meg.