他推开了实验室的门,看着愁眉苦脸的众人,打了个酒嗝。
“你们在对抗海森堡?”
鲍里斯指着白板上的测不准原理公式,笑了。
“愚蠢。”
“你们为什么要想办法消除噪声?”
“为什么不挤压它?”
“挤压?”李振声愣了一下。
鲍里斯走到白板前,画了一个圆代表真空涨落的噪声圆。
“这是正常的量子噪声。在相位和振幅上是均匀分布的。”
然后,他用力把那个圆压扁,变成了一个椭圆。
“如果我们在一个方向上把噪声压扁,那么根据测不准原理,另一个方向上的噪声就会变大。”
“但是!”鲍里斯的眼中闪过一丝精光,“如果我们的信号只编码在振幅上,而不关心相位呢?”
“我们就可以获得越标准量子极限的信噪比!”
“这就是压缩光技术。”
李振声猛地站了起来。
“压缩态!LIgo引力波探测器用来探测引力波的技术!”
“对!”鲍里斯点头,“如果能把这种技术集成到芯片上,噪声就能降低1o倍!”
“精度问题,迎刃而解!”
理论通了。
但是,工程呢?
要产生压缩光,需要极其强烈的非线性光学效应。
通常,这需要桌子那么大的光学平台,和功率极高的激光器。
要把这套东西,塞进指甲盖大小的芯片里?
“我们需要一个微环谐振器。”李振声在纸上画了一个微小的圆环。
“光在圆环里循环跑几百万圈,能量密度叠加,才能激出非线性效应,产生压缩光。”
“这就要求,这个圆环的品质因子,必须达到1ooo万以上!”
“1ooo万的Q值……”王海冰倒吸一口凉气。
这意味着什么?
意味着圆环的侧壁粗糙度,不能过1纳米。
意味着圆环的波导损耗,必须低于o。o1dBm。
这比之前做的LnoI晶圆,难度又要高出一个数量级!
“我们的光刻机做不到。”王海冰绝望地说,“就算是asmL的duV加上计算光刻,边缘粗糙度也只能控制在2纳米左右。达不到1纳米。”
“只要有一点点粗糙,光在跑几百万圈的过程中,就会散射光,Q值就会掉下来。”
“加工不出来,理论就是废纸。”
林远看着那个圆环。
“既然刻不出来……”
“那我们就修出来。”
“修?”
“对。”林远目光坚定,“我们用离子束修形。”
“先用光刻机刻出一个粗糙的环。”
“然后,用高能聚焦离子束,像车床一样,在原子级别上,把侧壁磨平。”
“这……这效率太低了!”王海冰反驳,“FIB是用来做失效分析的,修一个环要几个小时。我们要量产几百万个环,修到猴年马月?”
“不用FIB。”
林远摇了摇头。
“我们用化学回流。”
他想起了之前“光刻胶填坑”的经验。