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我国量子科技研究迎来突(tu)破性进展。《自然》杂志20日发布一项重要研究成果,我国科研团队成功实现全球首(shou)例基(ji)于集成光量子芯片的“连续变量”量子纠缠簇(cu)态。相关专家(jia)表示,这(zhe)一成果填补了采用连续变量编码方式(shi)的光量子芯片关键技术空白,也为光量子芯片的大规模扩展及其在(zai)量子计算、量子网络等领域的应用奠定(ding)重要基(ji)础。
集成光量子芯片是一种能在(zai)微纳(na)尺度上编码、处理、传输和(he)存储光量子信息的先(xian)进平台。如(ru)何(he)在(zai)光量子芯片上实现大规模量子纠缠是国际量子研究难题。量子纠缠簇(cu)态作为一种典型的多比特量子纠缠态,是量子信息科学(xue)的核心资源,然而(er)其确定(ding)性、大规模制备面临巨(ju)大实验困难,尤其连续变量簇(cu)态的光量子芯片的制备和(he)验证技术在(zai)国际上仍属空白。
图为王剑威教授(中)与团队成员在(zai)北(bei)大实验室测试集成光量子芯片。(受访者供图)
经多年攻关,北(bei)京大学(xue)教授王剑威、龚(gong)旗煌和(he)山西大学(xue)教授苏晓龙等带领的研究团队,成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、多色相干泵浦与探测技术,实现了确定(ding)性、可重构的纠缠簇(cu)态制备,并对簇(cu)态纠缠结(jie)构进行实验验证。
王剑威介绍,量子比特可分别通过(guo)离散变量编码、连续变量编码方式(shi)在(zai)光量子芯片上实现。为制备出(chu)具有超高保真度的量子比特,以往通常采用基(ji)于单光子的离散变量编码方式(shi),但该(gai)方法的成功率随量子比特数增加呈指数下降。为此,团队采用基(ji)于光场的连续变量编码方式(shi),破解了制备量子比特和(he)量子纠缠的“概率”难题,首(shou)次实现了量子纠缠簇(cu)态在(zai)芯片上的“确定(ding)性”产生。
图为北(bei)大博士研究生、论文第(di)一作者贾新宇展示集成光量子芯片。(受访者供图)
“这(zhe)是我国科学(xue)家(jia)在(zai)集成光量子芯片技术领域取得(de)的新突(tu)破。”龚(gong)旗煌表示,这(zhe)一原创成果为大规模量子纠缠态的制备与操控提(ti)供了全新的技术路径,对推动量子计算、量子网络和(he)量子模拟等领域的实用化发展具有重要意义。
《自然》杂志审稿人评(ping)价称:“这(zhe)项工作首(shou)次在(zai)光量子芯片上实现多比特的连续变量量子纠缠,是可扩展光量子信息处理的重要里程碑(bei)。”
(记者魏(wei)梦(meng)佳)