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我国量子科技研究迎来突破性(xing)进展。《自然》杂志20日(ri)发布(bu)一项重要研究成果,我国科研团队成功实现全(quan)球首例基于集成光量子芯片的(de)“连续变量”量子纠缠簇态。相关专(zhuan)家(jia)表示,这(zhe)一成果填补了采用连续变量编码方式的(de)光量子芯片关键技术空(kong)白,也为光量子芯片的(de)大规(gui)模扩展及其在(zai)量子计(ji)算(suan)、量子网络(luo)等领域的(de)应(ying)用奠定重要基础。
集成光量子芯片是一种能在(zai)微(wei)纳尺(chi)度上编码、处理、传输和(he)存储光量子信息的(de)先进平台(tai)。如何在(zai)光量子芯片上实现大规(gui)模量子纠缠是国际(ji)量子研究难题。量子纠缠簇态作为一种典型的(de)多比特量子纠缠态,是量子信息科学的(de)核心资源,然而其确定性(xing)、大规(gui)模制备面临巨大实验(yan)困难,尤(you)其连续变量簇态的(de)光量子芯片的(de)制备和(he)验(yan)证(zheng)技术在(zai)国际(ji)上仍(reng)属空(kong)白。
图为王剑威教授(中)与团队成员在(zai)北大实验(yan)室测试集成光量子芯片。(受(shou)访者供图)
经多年攻关,北京大学教授王剑威、龚(gong)旗煌(huang)和(he)山西大学教授苏晓龙等带领的(de)研究团队,成功攻克关键技术瓶颈,创新性(xing)发展了连续变量光量子芯片调控、多色相干泵浦与探(tan)测技术,实现了确定性(xing)、可重构的(de)纠缠簇态制备,并对簇态纠缠结构进行实验(yan)验(yan)证(zheng)。
王剑威介绍,量子比特可分别(bie)通过离散变量编码、连续变量编码方式在(zai)光量子芯片上实现。为制备出具有超高(gao)保真(zhen)度的(de)量子比特,以往通常采用基于单光子的(de)离散变量编码方式,但该方法的(de)成功率随量子比特数增加呈(cheng)指数下降。为此,团队采用基于光场的(de)连续变量编码方式,破解了制备量子比特和(he)量子纠缠的(de)“概率”难题,首次实现了量子纠缠簇态在(zai)芯片上的(de)“确定性(xing)”产生。
图为北大博士研究生、论文第一作者贾新宇展示集成光量子芯片。(受(shou)访者供图)
“这(zhe)是我国科学家(jia)在(zai)集成光量子芯片技术领域取得的(de)新突破。”龚(gong)旗煌(huang)表示,这(zhe)一原创成果为大规(gui)模量子纠缠态的(de)制备与操控提供了全(quan)新的(de)技术路径,对推动量子计(ji)算(suan)、量子网络(luo)和(he)量子模拟(ni)等领域的(de)实用化发展具有重要意义。
《自然》杂志审稿人评价称:“这(zhe)项工(gong)作首次在(zai)光量子芯片上实现多比特的(de)连续变量量子纠缠,是可扩展光量子信息处理的(de)重要里程碑。”
(记者魏梦佳)