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我(wo)国量子科技研究迎来突破性进展。《自然》杂志20日(ri)发布一项重要研究成(cheng)果,我(wo)国科研团队(dui)成(cheng)功实现全球首例基于集成(cheng)光量子芯片的“连续变量”量子纠缠簇态。相关专家表(biao)示(shi),这一成(cheng)果填补了采用连续变量编码方式的光量子芯片关键技术空白(bai),也为(wei)光量子芯片的大规模扩(kuo)展及其在量子计算、量子网络等领域的应用奠定(ding)重要基础。
集成(cheng)光量子芯片是(shi)一种能在微纳尺(chi)度上编码、处理、传输和存储光量子信息的先进平台。如何在光量子芯片上实现大规模量子纠缠是(shi)国际量子研究难题。量子纠缠簇态作为(wei)一种典型的多比特量子纠缠态,是(shi)量子信息科学的核心资源,然而其确(que)定(ding)性、大规模制备面临巨(ju)大实验困难,尤其连续变量簇态的光量子芯片的制备和验证(zheng)技术在国际上仍属空白(bai)。
图(tu)为(wei)王(wang)剑威教授(中(zhong))与团队(dui)成(cheng)员在北大实验室测试集成(cheng)光量子芯片。(受(shou)访者供(gong)图(tu))
经多年(nian)攻关,北京大学教授王(wang)剑威、龚旗煌和山西(xi)大学教授苏晓龙等带领的研究团队(dui),成(cheng)功攻克关键技术瓶颈,创新性发展了连续变量光量子芯片调控、多色相干泵浦(pu)与探(tan)测技术,实现了确(que)定(ding)性、可重构的纠缠簇态制备,并对簇态纠缠结构进行实验验证(zheng)。
王(wang)剑威介绍,量子比特可分别(bie)通过(guo)离散(san)变量编码、连续变量编码方式在光量子芯片上实现。为(wei)制备出具(ju)有超高(gao)保(bao)真度的量子比特,以往通常(chang)采用基于单光子的离散(san)变量编码方式,但(dan)该方法的成(cheng)功率(lu)随量子比特数增加呈指数下降(jiang)。为(wei)此,团队(dui)采用基于光场的连续变量编码方式,破解了制备量子比特和量子纠缠的“概率(lu)”难题,首次实现了量子纠缠簇态在芯片上的“确(que)定(ding)性”产生。
图(tu)为(wei)北大博士研究生、论(lun)文第一作者贾新宇展示(shi)集成(cheng)光量子芯片。(受(shou)访者供(gong)图(tu))
“这是(shi)我(wo)国科学家在集成(cheng)光量子芯片技术领域取得的新突破。”龚旗煌表(biao)示(shi),这一原创成(cheng)果为(wei)大规模量子纠缠态的制备与操控提供(gong)了全新的技术路径,对推动量子计算、量子网络和量子模拟等领域的实用化发展具(ju)有重要意义。
《自然》杂志审稿人评价称:“这项工作首次在光量子芯片上实现多比特的连续变量量子纠缠,是(shi)可扩(kuo)展光量子信息处理的重要里程碑(bei)。”
(记者魏梦佳)