离子阱技术是量子信息科学、精密测量、光学原子钟和质谱分析等领域的核心工具之一。传统的3D Paul阱通过精密机械加工制成,具有近乎理想的谐波势、高囚禁效率和较大的陷阱深度,但其尺寸通常较大,限制了其在规模化量子计算中的应用。
9月3日,加州大学伯克利分校、劳伦斯利弗莫尔国家实验室、加州大学河滨分校、加州大学圣巴巴拉分校等组成的研究团队提出了一种基于双光子聚合(2PP)的高分辨率3D打印微型离子阱技术,用于制备微型化的3D Paul离子阱。该技术结合了传统3D阱的高性能与表面阱的可扩展性优势,具有亚微米级的分辨率,能够制造大规模的高性能小型化三维离子阱阵列,为可扩展量子信息处理提供了一条新颖且充满希望的道路。
该研究成果以题名“3D-printed micro ion trap technology for quantum information applications”发表在《Nature》上。
论文下载链接:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09474-1