近日,记者从中国科学技术大学获悉,潘建伟、包小辉、张强团队联合济南量子技术研究院、中国科学院上海微系统所,成功实现两个冷原子量子存储器跨越420公里光纤量子纠缠。该方案可在230公里以上链路突破无中继纠缠分发PLOB理论极限,相关成果8月11日刊发于《物理评论快报》并获评编辑推荐,为城际尺度量子中继、跨城量子网络建设提供成熟技术方案。
量子纠缠是搭建量子通信、量子互联网的底层基础,如同量子间自带“远距离同步感应”,成对量子无论相隔多远,一方状态改变,另一方会瞬时同步变化;量子存储器则是量子信息的“中转站”,可临时留存量子信号。光子在长距离光纤传输中极易损耗流失,若缺少存储器接力,跨城量子链路将难以落地。
为实现420公里稳定纠缠,团队攻克两项行业核心难题:将存储光子波长从795纳米调整至780纳米,搭配自研低噪声频率转换方案,减少光子长途传输损耗;原创双波长三频相位锁定技术,能够抵消温度、震动带来的光路干扰,保障光子稳定完成干涉配对。
传统直接分发量子纠缠存在PLOB理论极限,链路超过230公里后纠缠成功率大幅下滑。本次创新采用单光子干涉架构,纠缠生成概率仅受半段线路损耗约束,成功突破这一理论上限,刷新全球物质量子比特纠缠距离纪录。该成果是团队多年技术迭代的里程碑:2020年实现50公里光纤量子存储纠缠,2024年建成全球首个城域三节点量子存储网络,2026年完成百公里高保真纠缠实验,本次实验一举实现纠缠距离量级跨越。
配套实验曲线图显示,本次420公里实验的纠缠成功概率显著优于以往所有同类研究,直观印证技术领先性。该技术将加速全国一体化量子信息基础设施布局,支撑远距离保密通信、分布式量子计算等多场景落地。(刘 璐)
转自:中国电子报
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