开封海绵胶 科大构建可扩展量子中继的基本模块 实现量子网络研究重大突破

量子网络研究取得重大突破,科大实现可扩展量子中继核心组件与百公里器件关量子密钥分发。学校供图
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教育报讯(记者梦宇)记者近日从科学技术大学获悉,该校潘建伟团队在可扩展量子网络研究面取得两项重大突破:是在上次构建出可扩展量子中继的基本模块开封海绵胶,使得远距离量子网络成为现实可能;二是次将器件关量子密钥分发(DI-QKD)的传输距离突破百公里,大进了该技术的实用化进程。两项成果分别于北京时间2月3日和6日发表于学术期刊《自然》和《科学》。
量子信息科学的终发展目标是构建、安全的量子网络:利用量子精密测量实现对信息的精度感知、利用量子通信实现信息的安全和传输、利用量子计实现信息的指数加速处理,从而实现对物质世界认知能力的革命飞跃。构建量子网络的基本要素是远距离确定量子纠缠分发,基于量子纠缠,不仅可以通过量子密钥分发实现经典信息的安全传输,还可通过量子隐形传态为量子计机与用户之间量子信息的交互提供唯有途径。
量子中继案是解决光纤传输损耗的有案,例如,在1000公里光纤线路中,可以每隔100公里设置个中继站点,在相邻站点之间产生纠缠,再通过纠缠交换将各段纠缠连接起来以实现遥远地点之间的有纠缠分发。利用该案,比直接在光纤中传输同样距离的率将提升100亿亿倍。因此,直以来量子中继是光纤量子网络重要的研究向。
早在1998年,潘建伟及其同事就在上次演示了量子纠缠的连接。此后,国内外研究团队取得了系列重要进展。但是,近30年来始终未能解决的项重大技术难题是,纠缠的寿命远远短于产生纠缠所需的时间,保温护角专用胶以至于在纠缠的存活时间内,与之相邻的纠缠难以确定产生,因而法实现纠缠的有连接,严重制约了量子中继的可扩展。
针对这核心难题,科大研究团队通过发展长寿命囚禁离子量子存储器、率离子——光子通信接口及保真度单光子纠缠协议,在上次实现长寿命量子纠缠,纠缠寿命(550毫秒)显著过纠缠建立所需的时间(450毫秒),从而成功构建了可扩展量子中继的基本模块,使得远距离量子网络成为现实可能。
远距离纠缠分发的个直接应用是实现现实条件下安全等的量子保密通信。以往的量子保密通信案需要对器件参数进行精确标定以保障现实安全,这通常会在实际应用中带来不便。而基于纠缠的“器件关量子密钥分发(DI-QKD)”案则突破了这限制:即使量子器件不可信,只要通信双能够建立起足够品质的纠缠并验证漏洞的贝尔不等式违背,就能严格保证密钥分发的安全而需对器件参数进行精确标定。
基于可扩展量子中继技术,科大研究团队进步成功实现了两个铷原子间的远距离保真纠缠:在长达100公里的光纤链路上,原子节点间远程纠缠保真度仍保持在90以上,显著优于此前同类实验结果。在此基础上,团队次在城域尺度光纤链路上实现了设备关量子密钥分发:在11公里光纤链路中完成了基于有限数据量的安全分析与严格证明,传输距离较以往好结果提升约3000倍;在100公里光纤链路中演示了密钥生成的可行,传输距离较此前好实验水平提升两个数量以上。
上述突破是我国在量子通信与量子网络域继“墨子号”量子卫星之后取得的又里程碑式成果开封海绵胶,标志着基于量子纠缠的光纤量子网络正在从理论构想走向现实可能,进步扩大了我国在该域的先优势。
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