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我国量子(zi)科技研究迎来突(tu)破性进展。《自然》杂志20日(ri)发布一项重要研究成果,我国科研团(tuan)队成功实现(xian)全球首例基于集成光(guang)量子(zi)芯片的(de)“连续变量”量子(zi)纠缠(chan)簇态。相关专家表示,这一成果填补(bu)了采用连续变量编码方式的(de)光(guang)量子(zi)芯片关键技术空白,也(ye)为光(guang)量子(zi)芯片的(de)大规模扩展及其在量子(zi)计(ji)算、量子(zi)网络等领域的(de)应用奠定重要基础。
集成光(guang)量子(zi)芯片是一种能在微纳尺度上编码、处理、传输(shu)和存储光(guang)量子(zi)信息的(de)先进平(ping)台。如(ru)何在光(guang)量子(zi)芯片上实现(xian)大规模量子(zi)纠缠(chan)是国际量子(zi)研究难题。量子(zi)纠缠(chan)簇态作(zuo)为一种典型的(de)多比特量子(zi)纠缠(chan)态,是量子(zi)信息科学的(de)核(he)心资源,然而其确定性、大规模制备面临巨大实验困(kun)难,尤(you)其连续变量簇态的(de)光(guang)量子(zi)芯片的(de)制备和验证技术在国际上仍属空白。
图为王剑威教授(shou)(中)与团(tuan)队成员在北大实验室(shi)测试集成光(guang)量子(zi)芯片。(受访(fang)者供图)
经多年攻(gong)关,北京大学教授(shou)王剑威、龚(gong)旗煌(huang)和山(shan)西大学教授(shou)苏晓龙等带领的(de)研究团(tuan)队,成功攻(gong)克关键技术瓶颈,创新性发展了连续变量光(guang)量子(zi)芯片调(diao)控、多色相干泵(beng)浦与探测技术,实现(xian)了确定性、可重构的(de)纠缠(chan)簇态制备,并(bing)对簇态纠缠(chan)结构进行实验验证。
王剑威介绍,量子(zi)比特可分别通过离散变量编码、连续变量编码方式在光(guang)量子(zi)芯片上实现(xian)。为制备出具有超(chao)高保(bao)真度的(de)量子(zi)比特,以往通常采用基于单光(guang)子(zi)的(de)离散变量编码方式,但该方法的(de)成功率随量子(zi)比特数增加(jia)呈指(zhi)数下降。为此,团(tuan)队采用基于光(guang)场的(de)连续变量编码方式,破解了制备量子(zi)比特和量子(zi)纠缠(chan)的(de)“概率”难题,首次实现(xian)了量子(zi)纠缠(chan)簇态在芯片上的(de)“确定性”产生。
图为北大博士研究生、论(lun)文第一作(zuo)者贾新宇展示集成光(guang)量子(zi)芯片。(受访(fang)者供图)
“这是我国科学家在集成光(guang)量子(zi)芯片技术领域取得(de)的(de)新突(tu)破。”龚(gong)旗煌(huang)表示,这一原创成果为大规模量子(zi)纠缠(chan)态的(de)制备与操控提(ti)供了全新的(de)技术路径,对推动量子(zi)计(ji)算、量子(zi)网络和量子(zi)模拟等领域的(de)实用化发展具有重要意义。
《自然》杂志审稿(gao)人评价称(cheng):“这项工作(zuo)首次在光(guang)量子(zi)芯片上实现(xian)多比特的(de)连续变量量子(zi)纠缠(chan),是可扩展光(guang)量子(zi)信息处理的(de)重要里程碑。”
(记者魏梦佳)