该项目最初是为了研究另一种效应而设计的。团队在检查器件结构时,发现“从一个极小区域发出了异常强烈的离散光信号”,这个反常信号促使他们深入探究其来源 。
通过低温光学光谱学——包括光致发光和反射率测量——团队直接观察到了分立的量子受限激子态,并追踪了它们在电控制下的演化 。出现分辨率高、电压可调的能级,是真正量子限域的标志,而非简单的局域化效应。
研究人员表示,下一步目标是更精确地控制纳米围栏的几何形状,推动系统进入一个明确的二能级量子体系 。
达到这一体系将支持单光子源、光子关联实验,以及将量子信息存储在物质中并通过光进行传输的器件。如果该技术能够在更大阵列中复现,电可调谐激子陷阱最终有望服务于量子通信系统、光子处理器,以及连接固态量子态与单个光子的可扩展网络 。