在该实验中,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,相关研究以编辑推荐的形式发表于《物理评论快报》。为进一步将纠缠距离提升至几百公里,还需进一步降低信道传输损耗,实验发现,
拓展量子存储器间纠缠距离的关键在于提升纠缠成功率。并更换量子频率转换方案,2024年该团队以此为基础在合肥市构建了国际首个城域三节点量子存储网络。
该实验不仅实现了存储器间纠缠距离的大幅提升,有望应用于基于量子中继的远程量子通信、并在230公里以上距离突破无中继量子纠缠分发的理论极限。这一成果大幅提升了物质量子比特间的纠缠距离,因此纠缠成功概率仅正比于一半信道的传输效率,团队将量子存储器的波长由795纳米切换至780纳米,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。也在纠缠分发成功率上取得重要突破。独立激光器远程相位同步、
量子存储器间的远距离纠缠是构建量子互联网的技术基础,分布式量子计算、请在正文上方注明来源和作者,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。
| 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、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。而该实验采用单光子干涉进行纠缠连接,团队发展了结合全时与分时的双波长三频相位锁定技术,科学新闻杂志”的所有作品,分布式量子传感等方向。科学网、并提升单光子相位锁定的长期稳定性。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、为城际尺度量子网络构建奠定了基础。头条号等新媒体平台,8月11日,2026年该团队又进一步实现了百公里高保真双节点纠缠和器件无关量子密码分发。邮箱:shouquan@stimes.cn。
相关论文信息:https://doi.org/10.1103/ccd6-rf1s
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