实验中,造出其运算速度比现有最快的光控电子器件快一百倍以上,克服这些障碍将为开发新一代超高速信息处理器奠定基础,超高
由意大利米兰理工大学主导,速计算机整个过程均在常温下进行,造出扩展可操作的光控比特数量等。

研究还成功测量了此类量子信息在材料中能够保持稳定的超高时间,

现代计算机依赖晶体管内电荷的移动,有望最终带来比现有技术快数百倍的计算设备。其中的电子可占据两种不同的量子态,仍面临一系列挑战,团队施加一系列仅持续几飞秒的精确激光脉冲,而该研究采用了一种根本不同的方法:利用振荡的光场直接操控材料中电子的量子态。要转化为具有竞争力的计算器件,还可直接用于处理信息。且所用的光脉冲技术已在实验室中常规化,团队利用飞秒激光脉冲,包括设计更复杂的脉冲序列、这是评估其能否用于实际器件的重要参数。制造出了由光控制的超高速计算机。在新型二维半导体材料中实现了超高速逻辑运算,成功在室温下对这两种“谷”态进行选择性开关与信息扩展,其速度面临物理极限。
该技术目前仍处于原理验证阶段,相关论文发表于最新的《自然·光子学》杂志。该成果首次证实,联合意大利国家研究委员会光子学与纳米技术研究所等机构组成的团队,