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中國科大高維量子通信重要進(jìn)展:實現(xiàn)高效高維量子隱形傳態(tài)

2020-12-22 15:26 C114通信網(wǎng)

導(dǎo)讀:?高效高維量子隱形傳態(tài)的實現(xiàn)為構(gòu)建高效高維量子網(wǎng)絡(luò)打下堅實的基礎(chǔ)。

來自中國科大的消息顯示,中國科大郭光燦院士團(tuán)隊李傳鋒、柳必恒研究組利用六光子系統(tǒng)實驗實現(xiàn)了高效的高維量子隱形傳態(tài),在高維量子通信研究中取得重要進(jìn)展。

據(jù)了解,量子隱形傳態(tài)是建立遠(yuǎn)距離量子網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵技術(shù)之一。相比二維系統(tǒng),高維量子網(wǎng)絡(luò)具有更高的信道容量、更高的安全性等優(yōu)點。

為了實現(xiàn)高維量子通信,李傳鋒、柳必恒等人從2016年開始采用光子的路徑自由度編碼,解決了路徑比特的相干性問題,制備出了高保真度的三維糾纏態(tài);解決路徑維度擴(kuò)展問題,實現(xiàn)了32維量子糾纏態(tài);解決路徑自由度的傳輸問題,實現(xiàn)了高維量子糾纏態(tài)在11公里光纖中的有效傳輸?shù)取?/p>

2017年起,研究組開始了高維量子隱形傳態(tài)的實驗研究。理論研究表明,在線性光學(xué)體系中,必須采用輔助粒子才能實現(xiàn)高維量子隱形傳態(tài)。

為實現(xiàn)高維量子隱形傳態(tài),研究組首先巧妙的提出了糾纏輔助的方式,利用log2d-1個輔助糾纏光子對就可以高效的實現(xiàn)d維量子隱形傳態(tài),從而解決了資源消耗問題;實驗上利用主動反饋技術(shù)實現(xiàn)路徑間的相位鎖定,干涉可見度在45小時內(nèi)保持在0.98的水平,從而利用六光子系統(tǒng)實現(xiàn)了三維的量子隱形傳態(tài)。研究結(jié)果顯示,量子隱形傳態(tài)保真度達(dá)到0.596,以7個標(biāo)準(zhǔn)差超過了經(jīng)典極限值1/3,證實了三維量子隱形傳態(tài)過程的量子特性。

圖1、糾纏輔助的高維量子隱形傳態(tài)示意圖(中國科大新聞網(wǎng))

圖2、三維量子隱形傳態(tài)的實驗裝置圖(中國科大新聞網(wǎng))

據(jù)了解,中國科大首次實現(xiàn)高維度量子隱形傳態(tài)是在2019年8月15日。中國科大潘建偉、陸朝陽、劉乃樂等和奧地利維也納大學(xué)塞林格小組合作,在國際上首次成功實現(xiàn)高維度量子體系的隱形傳態(tài)。這是自1997年實現(xiàn)二維量子隱形傳態(tài)實驗以來,科學(xué)家第一次在理論和實驗上把量子隱形傳態(tài)擴(kuò)展到任意維度,為復(fù)雜量子系統(tǒng)的完整態(tài)傳輸以及發(fā)展高效量子網(wǎng)絡(luò)奠定了堅實的科學(xué)基礎(chǔ)。

針對這一成果,審稿人做出如下評價:

·高維量子隱形傳態(tài)是量子通信領(lǐng)域的一個長期存在的挑戰(zhàn)(the demonstration of higher dimensional teleportation has been a long-standing goal in the field of quantum communication);

·解決這個挑戰(zhàn)將開啟量子力學(xué)基礎(chǔ)檢驗和量子技術(shù)的激動人心的新應(yīng)用(Solving this outstanding experimental challenge would lead to exciting new applications for quantum technologies and fundamental tests of quantum mechanics);

·這是一個非常英雄式的努力(a pretty heroic effort);

·這明顯是量子通信領(lǐng)域的一個里程碑”(it is certainly true that the work presented here represents a milestone for the field of quantum communication)。

此外,美國物理學(xué)會Physics雜志對該工作總結(jié)稱,這首次實現(xiàn)三維量子態(tài)隱形傳態(tài)實驗為傳輸粒子的完整量子態(tài)鋪平了道路。

附:文章鏈接

1.https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.125.230501(2020/12/18)

2.https://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.123.070505(2019/8/15)