近日,英国国家物理实验室(NPL)的研究人员报告了一种针对弹道电子的全新高速电荷传感技术,该技术有望在电子量子光学、量子电学计量、飞行量子比特技术及信号传感等领域发挥重要作用。
研究表明,可通过追踪另一颗高速“传感”电子的轨迹来揭示单个弹道电子的存在。当两条路径被精确引导至彼此邻近时,电荷间的微弱排斥力即可使传感电子发生偏转,其情形如同列车切换轨道或车辆驶离高速公路。
在量子器件中使用电荷传感器时,通常需要对信号进行连续测量,且每次采样时间足够长,才能从噪声中分辨出有效信号。NPL 的传感系统则利用探测器与传感电子之间的精确同步,实现了极端的时间选择性:仅在不足皮秒级的极短窗口内采样,从而捕捉到仅持续 1–2 皮秒的相互作用。
放眼整个量子技术领域,目前存在多种处于不同研发阶段的平台,彼此竞争以决定哪一种最具实用前景。NPL的这项工作凸显了基于半导体弹道电子平台的一项关键优势:这类系统在一定程度上模拟量子光学体系,具备本征的超快时间尺度。而高效的传感方案正是构建复杂单电子电路、解锁新型量子技术的重要基石之一。
NPL高级科学家Jonathan Fletcher表示:“所有导体在原子尺度、极短时间内都存在弹道单电子物理现象,但能在单电子层面检测到这一现象已属罕见,更不用说实现直接操控。而我们的系统恰恰提供了这种操控与检测能力。对我而言,在纳米与皮秒尺度上精确控制电荷不仅是计量的基本工具,更是通向更多量子使能技术的途径,这令人振奋。”
相关研究成果发表于2025年8月7日在《Physical Review Letters》期刊(DOI:10.1103/f1gd-3p5m)。