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我国量子(zi)科技研究(jiu)迎来突破性进展。《自然》杂志20日发布(bu)一项重要研究(jiu)成果,我国科研团队成功实现全球首例基于集成光量子(zi)芯片的“连续变量”量子(zi)纠缠簇态(tai)。相关专家表示(shi),这一成果填补了采用连续变量编(bian)码方(fang)式的光量子(zi)芯片关键技术空白,也为光量子(zi)芯片的大规模扩展及其在量子(zi)计算、量子(zi)网(wang)络等领域的应用奠定(ding)重要基础。
集成光量子(zi)芯片是一种能在微纳(na)尺度上编(bian)码、处理、传输和存储光量子(zi)信(xin)息的先进平台。如何在光量子(zi)芯片上实现大规模量子(zi)纠缠是国际量子(zi)研究(jiu)难题。量子(zi)纠缠簇态(tai)作为一种典型(xing)的多比特量子(zi)纠缠态(tai),是量子(zi)信(xin)息科学的核心资源,然而其确定(ding)性、大规模制备面临巨大实验困难,尤其连续变量簇态(tai)的光量子(zi)芯片的制备和验证技术在国际上仍属空白。
图(tu)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(zi)芯片。(受访者供图(tu))
经多年攻关,北京大学教授王剑威、龚旗煌和山西(xi)大学教授苏晓龙等带领的研究(jiu)团队,成功攻克(ke)关键技术瓶颈,创新性发展了连续变量光量子(zi)芯片调(diao)控、多色相干泵浦与探测技术,实现了确定(ding)性、可重构的纠缠簇态(tai)制备,并对簇态(tai)纠缠结构进行实验验证。
王剑威介绍(shao),量子(zi)比特可分别通(tong)过离散变量编(bian)码、连续变量编(bian)码方(fang)式在光量子(zi)芯片上实现。为制备出具有超高保真度的量子(zi)比特,以往(wang)通(tong)常采用基于单光子(zi)的离散变量编(bian)码方(fang)式,但该方(fang)法的成功率随量子(zi)比特数增加呈指数下降(jiang)。为此(ci),团队采用基于光场的连续变量编(bian)码方(fang)式,破解了制备量子(zi)比特和量子(zi)纠缠的“概(gai)率”难题,首次实现了量子(zi)纠缠簇态(tai)在芯片上的“确定(ding)性”产生。
图(tu)为北大博(bo)士(shi)研究(jiu)生、论文第一作者贾新宇展示(shi)集成光量子(zi)芯片。(受访者供图(tu))
“这是我国科学家在集成光量子(zi)芯片技术领域取得的新突破。”龚旗煌表示(shi),这一原创成果为大规模量子(zi)纠缠态(tai)的制备与操控提供了全新的技术路径,对推动量子(zi)计算、量子(zi)网(wang)络和量子(zi)模拟等领域的实用化发展具有重要意(yi)义。
《自然》杂志审稿(gao)人评(ping)价称:“这项工作首次在光量子(zi)芯片上实现多比特的连续变量量子(zi)纠缠,是可扩展光量子(zi)信(xin)息处理的重要里程碑。”
(记者魏梦佳)