3月2日消息(余予)據悉,圖態(tài)是一類重要的多體糾纏態(tài),因其廣泛的應用前景而不斷受到研究人員的關注,其中就包括測試量子力學基本概念、量子計算、量子密碼學和量子計量學等。
之前的實驗制備圖態(tài),特別是線性光學系統中的Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ)態(tài),其制備效率隨系統規(guī)模呈現指數衰減定律,這限制了其在大規(guī)模量子網絡中的應用。為了克服非局域圖態(tài)制備的可擴展性問題,段路明教授等人提出了一套高效制備圖態(tài)的理論方案,制備效率隨系統規(guī)模呈現多項式衰減。
然而由于實驗技術方面存在的困難,該方案此前未能實現。
近日,清華大學交叉信息研究院段路明研究組在量子信息領域取得重要進展,首次在實驗上利用量子存儲器實現高效制備非局域圖態(tài),展示了量子存儲器在大規(guī)模分布式系統中進行量子信息處理和量子測量的應用前景。
實驗方案示意圖
實驗過程中,研究人員通過將超低溫的銣原子氣體囚禁在光晶格中,并利用原子基態(tài)能級當中一對鐘態(tài)能級躍遷,成功將冷原子量子存儲器的相干時間提升至數十毫秒量級。研究人員先利用第一個量子存儲器(QM1)產生一對光子和原子之間的糾纏態(tài)并將量子態(tài)存儲下來,然后再利用第二個量子存儲器(QM2)產生第二對光子和原子之間的糾纏態(tài),最后同時讀取兩個量子存儲器內部的量子態(tài)并將他們投影到目標的四光子GHZ態(tài)上。
研究結果表明,通過這種方式產生的四光子GHZ態(tài),其制備效率線性正比于單個EPR糾纏對制備效率,與沒有使用量子存儲方案所導致的制備效率正比于單個EPR糾纏對制備效率二次方關系相比,改變了制備效率在規(guī)?;系膹碗s度。當未來需要連接N對糾纏對時,其制備效率將從指數衰減量級上升到多項式級別,展示了量子存儲方案在制備大規(guī)模圖態(tài)的優(yōu)越性。
除此之外,研究人員還進一步利用制備的四光子GHZ態(tài)驗證了MABK不等式,并演示了量子密碼學當中的量子秘鑰分發(fā)協議。此項工作實現了一個高效制備大規(guī)模圖態(tài)的原型,從而為其在量子信息科學和量子計量中的各種應用邁出了重要的一步。
四光子GHZ態(tài)制備效率提升
該成果的研究論文《量子存儲器增強的非局域圖態(tài)制備》(Quantum-Memory-Enhanced Preparation of Nonlocal Graph states)于近日在國際學術期刊《物理評論快報》(Physical Review Letters)上發(fā)表。
該論文的共同第一作者為清華大學交叉信息院博士后張勝和助理教授吳宇愷,通訊作者為段路明教授,其他作者還包括交叉信息院博士畢業(yè)生李暢(現為法國斯特拉斯堡大學博士后)、蔣楠(現為北京師范大學講師)和助理教授濮云飛。該項目得到了該項目得到了國家重點研發(fā)計劃(項目編號2020YFA0309500)、教育部量子信息前沿科學中心、清華大學自主科研計劃、清華大學科研啟動基金、清華大學水木學者計劃和博士后國際交流計劃引進項目的資助與支持。
- 為什么智能冷卻是數據中心可持續(xù)發(fā)展的關鍵
- SGP.32和eSIM:助力OEM推動下一波物聯網創(chuàng)新
- 云戰(zhàn)略決策指南:10個核心云部署模型深度解析
- 醫(yī)療保健中的人工智能:從藥物研發(fā)到個性化治療方案
- 千家周報|上周熱門資訊 排行榜(06月09日-06月15日)
- 透明太陽能板:城市建筑的綠色未來
- 波長交換光網絡(WSON)2.0技術:定義、特征與應用
- AI 時代·智創(chuàng)未來 —— 智能化領域專利布局與申請實戰(zhàn)精英班重磅上線!
- 環(huán)回電纜:網絡測試與調試的關鍵工具
- 建筑行業(yè)如何借助新興技術優(yōu)化風險管理?
免責聲明:本網站內容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網站出現的信息,均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時,應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯系相關文章源頭核實,溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。