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中国的研究人员通过使用光学微孔子直接在芯片上产生了巨大的60模式纠缠群集状态,从而实现了量子光子学的重大飞跃。通过利用确定性,连续变化的方法和多重泵技术,它们克服了传统的可伸缩性限制。该团队使用高级检测方法确认了高质量的纠缠,以[...]

来源:SciTech日报
在芯片上创建了 60 模纠缠态,打破了记录并解锁了可扩展的量子光生成。图片来源:SciTechDaily.com

中国研究人员利用光学微谐振器直接在芯片上生成大规模 60 模纠缠簇态,实现了量子光子学的重大飞跃。

通过利用确定性、连续变量方法和多激光泵技术,他们克服了可扩展性方面的传统限制。该团队使用先进的检测方法确认了高质量的纠缠,为基于芯片的计算机、安全通信和尖端传感器等强大的量子技术铺平了道路。

片上量子纠缠的突破

来自北京大学和中国科学院的研究团队通过直接在芯片上生成大规模纠缠态(称为簇态),在量子光子学方面取得了重大进展。他们使用光学微谐振器产生了 60 模簇态,该态大约比之前通过片上系统实现的簇态大十倍。他们的研究结果发表在《光:科学与应用》上。

光:科学与应用

簇态对于许多量子技术至关重要,因为它们允许多个量子系统以协调、纠缠的方式相互作用。这种纠缠支撑着量子计算、超安全​​通信和精密传感领域的强大应用。到目前为止,在芯片上创建大型集群状态具有挑战性,因为大多数方法依赖于限制可扩展性的概率过程。研究人员通过使用连续变量方法克服了这个问题,该方法可以确定性地生成纠缠,这意味着可靠且按需生成。

量子计算

光学微谐振器如何实现可扩展的纠缠

当前片上纠缠量子光源的尺寸和压缩水平。图片来源:王泽、王悦等人。

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