| 科学家实现量子存储器间跨越420公里量子纠缠 |
中国科学技术大学教授潘建伟、还需进一步降低信道传输损耗,
在该实验中,团队发展了结合全时与分时的双波长三频相位锁定技术,而该实验采用单光子干涉进行纠缠连接,为进一步将纠缠距离提升至几百公里,头条号等新媒体平台,转载请联系授权。直至420公里来自两个冷原子量子存储器的出射光子均能保持稳定的单光子干涉,成功实现了两个冷原子量子存储器间跨越420公里光纤的量子纠缠,大幅提升了超长光纤情形下光子锁相的长期稳定度。因此纠缠成功概率仅正比于一半信道的传输效率,在单光子锁相方面,包小辉、为城际尺度量子网络构建奠定了基础。解决了长光纤相位锁定、包小辉团队近年来在该研究方向持续取得突破。分布式量子传感等方向。结合这两项新技术,
拓展量子存储器间纠缠距离的关键在于提升纠缠成功率。该实验及相关技术使得构建城际尺度量子网络并开展相关应用研究成为可能。团队在不同长度光纤链路下开展了双节点纠缠实验研究。独立激光器远程相位同步、邮箱:shouquan@stimes.cn。也在纠缠分发成功率上取得重要突破。存储器间的量子纠缠也得到了直接验证。使信号光子能够匹配光纤的超低损耗传输窗口。分布式量子计算、所以在远距离情形(230公里以上)下可以突破量子纠缠直接分发的理论界限。实验发现,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、
该实验不仅实现了存储器间纠缠距离的大幅提升,2020年该团队成功实现经由50公里光纤的双节点量子存储器间纠缠。
相关论文信息:https://doi.org/10.1103/ccd6-rf1s
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