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我(wo)国量子科技研究(jiu)迎来(lai)突破性(xing)进展。《自然》杂志(zhi)20日发布(bu)一项重要研究(jiu)成果,我(wo)国科研团队成功实现全球首例基于集成光量子芯片的“连(lian)续变(bian)量”量子纠缠簇态。相关专家表(biao)示,这一成果填补(bu)了采用(yong)连(lian)续变(bian)量编码(ma)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(gui)模扩展及其在量子计算(suan)、量子网络等领域的应用(yong)奠定(ding)重要基础。
集成光量子芯片是(shi)一种能在微纳尺度上编码(ma)、处理、传输和存储光量子信(xin)息的先进平台。如何在光量子芯片上实现大规(gui)模量子纠缠是(shi)国际量子研究(jiu)难题。量子纠缠簇态作为一种典型的多比特量子纠缠态,是(shi)量子信(xin)息科学的核心资源,然而(er)其确(que)定(ding)性(xing)、大规(gui)模制备(bei)面(mian)临巨(ju)大实验困难,尤其连(lian)续变(bian)量簇态的光量子芯片的制备(bei)和验证技术在国际上仍属空白。
图为王剑威教授(中)与团队成员在北大实验室测试集成光量子芯片。(受(shou)访(fang)者供图)
经(jing)多年攻关,北京大学教授王剑威、龚(gong)旗煌和山西大学教授苏晓龙(long)等带领的研究(jiu)团队,成功攻克关键技术瓶颈,创新性(xing)发展了连(lian)续变(bian)量光量子芯片调控、多色相干泵浦与探测技术,实现了确(que)定(ding)性(xing)、可重构的纠缠簇态制备(bei),并对(dui)簇态纠缠结构进行实验验证。
王剑威介(jie)绍(shao),量子比特可分别通过离散变(bian)量编码(ma)、连(lian)续变(bian)量编码(ma)方式(shi)在光量子芯片上实现。为制备(bei)出具有超高(gao)保(bao)真度的量子比特,以往通常采用(yong)基于单(dan)光子的离散变(bian)量编码(ma)方式(shi),但该方法的成功率随量子比特数增加呈指(zhi)数下降。为此,团队采用(yong)基于光场的连(lian)续变(bian)量编码(ma)方式(shi),破解了制备(bei)量子比特和量子纠缠的“概(gai)率”难题,首次实现了量子纠缠簇态在芯片上的“确(que)定(ding)性(xing)”产生。
图为北大博士研究(jiu)生、论文第(di)一作者贾新宇展示集成光量子芯片。(受(shou)访(fang)者供图)
“这是(shi)我(wo)国科学家在集成光量子芯片技术领域取得(de)的新突破。”龚(gong)旗煌表(biao)示,这一原创成果为大规(gui)模量子纠缠态的制备(bei)与操控提供了全新的技术路径,对(dui)推动量子计算(suan)、量子网络和量子模拟等领域的实用(yong)化发展具有重要意义。
《自然》杂志(zhi)审稿人评价称(cheng):“这项工作首次在光量子芯片上实现多比特的连(lian)续变(bian)量量子纠缠,是(shi)可扩展光量子信(xin)息处理的重要里程碑。”
(记者魏梦佳)