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发布日期:2025-10-31 09:26  点击次数:187

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  在刚刚收尾的第22届固体引发态能源学国外会议(DPC 2025)上,来自芝加哥大学普利兹克分子工程学院(PME)的助理诠释钟天(Tian Zhong)荣获本届大会颁发的Sturge Prize,以赏赐其在固态量子纳米光子学揣摸中的超卓孝顺。

  该奖项每三年评比一次,由固体引发态能源学国外会议成立,是凝合态光谱学边界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次举办以来,该系列会议已成为凝合态物理、化学与材料等交叉边界的人人顶级峰会,并在北好意思、欧洲和亚洲递次举办。比年来,会议重心温文在物理、化学、生物与材料科学交叉边界中,凝合态物资或分子材料引发态能源学流程的最新表面与施行揣摸施展。

  引颈稀土量子材料揣摸,布局改日量子互联网

  “这个奖项既让我倍感谦善,也令我无比旺盛,”钟天诠释在获奖后暗意,“十年前,稀土量子纳米光子学还险些不存在。如今能在这个新兴边界孝顺一份力量,我感到无比庆幸。”

  钟天绝顶团队勤奋于拓荒用于量子收集的前沿材料和技巧,为改日的量子互联网奠定基础。他们率先建议并结束了一种全新的“从下到上”圭臬,到手制备出稀土离子掺杂的薄膜晶体。这类晶体具备独到的原子结构,尤其适用于量子存储器和量子互联等要道应用。

  团队罗致分子束外延(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)。这一技巧的显耀上风在于,其制备出的量子级材料可达到晶圆级边界,具备改日批量分娩的后劲。

  构建表示量子态的要道材料

  稀土离子掺杂晶体的特别结构和对称性有助于延迟稀土掺杂离子的量子态保捏时分,这是结束高性能量子计较和量子通讯的中枢挑战之一。

  钟天团队期骗该材料,拓荒出量子存储器和铒离子自旋量子比特(spin qubit)器件,为在光纤收麇集保捏和传输量子信息提供了要道相沿。团队还初次在电信波段到手演示了长斟酌时分的自旋-光子接口(spin-photon interface),当今正勤奋于在长距离光纤收麇集结束多个铒离子量子比特的纠缠。这些揣摸截至均在芝加哥的量子收集平台上进行测试。

  “改日,如若你念念将量子信息通过量子收集传送到像纽约这么远方的场地,不错全部布设这些量子存储器。信息将从一个存储单位逾越到下一个,直至成立完好的量子延续。”钟天解释说念,“稀土离子掺杂材料如今正冉冉被招供为量子存储的最初平台。”

  早在2020年买球投注入口,钟天就已赢得好意思国国度科学基金会颁发的独特后生职业奖(NSF CAREER Award)。这次荣获Sturge奖,不仅是对钟天本东说念主科研责任的高度招供,也进一步彰显了芝加哥大学在量子科学边界的人人引颈地位。



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