突破:科学家一次性在100个量子通道上「传送」了一幅图像
量子隐形传态,听起来像科幻:一个系统的量子态被「传送」到远处另一个系统,速度近乎光速。如今,它已从理论走向小规模实证。但要让量子计算机在未来组成大网络并彼此通信,必须能一次性传送大量量子信息——这就叫「规模化」。华东师范大学荆杰泰团队取得新突破:他们在 100 个同时进行的通道上实现量子隐形传态,并成功传送了一幅 100 像素图像所编码的量子信息。荆杰泰告诉 ScienceAlert:『据我们所知,这确实是迄今同时演示的独立可寻址量子传态通道的最大数目。』『原则上,这套架构能为未来的量子通信网络提供灵活的高容量接口。』量子隐形传态的概念最早于 1993 年提出,几年后便有实验验证。它并非物质凭空消失再出现,而是借助共享的纠缠态与经典通信,把量子态转移过去。自首批实验起,科学家已用光子、原子与固态量子比特实现传态,距离超过 100 公里,甚至从地面传到卫星。但距离只是规模化的一个维度,容量是另一个。大多数实验只涉及单通道或少量复用......阅读全文
《自然》揭秘量子互联网的隐形传态
网络场景下量子隐形传态流程的艺术化展示。量子信息在该网络非相邻节点间传递。图片来自Scixel for QuTech 科学家演示了在一个三节点量子网络中,两个非相邻节点之间的量子信息隐形传态。这一结果是朝着量子互联网迈出的重要一步。相关研究近日发表于《自然》。 量子隐
突破:科学家一次性在-100-个量子通道上「传送」了一幅图像
量子隐形传态,听起来像科幻:一个系统的量子态被「传送」到远处另一个系统,速度近乎光速。如今,它已从理论走向小规模实证。但要让量子计算机在未来组成大网络并彼此通信,必须能一次性传送大量量子信息——这就叫「规模化」。华东师范大学荆杰泰团队取得新突破:他们在 100 个同时进行的通道上实现量子隐形传态,并
中国科大成功克服量子隐形传态中的环境噪声
中国科学技术大学郭光灿院士团队在量子隐形传态研究中取得重要进展。该团队李传锋、刘曌地等人与芬兰图尔库大学理论研究组合作,利用多体混合纠缠成功克服了环境噪声,实现了高保真度的量子隐形传态。5月1日,该成果发表于《科学-进展》。量子隐形传态是量子通信的重要协议,可以通过量子纠缠把未知的量子态进行远程传送
量子隐形传态中的环境噪声成功克服
记者5月7日从中国科学技术大学获悉,该校郭光灿院士团队李传锋、刘曌地等人与合作者合作,利用多体混合纠缠成功克服了环境噪声,实现了高保真度的量子隐形传态。相关成果日前发表在国际期刊《科学·进展》上。量子隐形传态是量子通信的重要协议,可以通过量子纠缠将未知的量子态进行远程传送。由于量子纠缠很脆弱,量子隐
量子隐形传态中的环境噪声成功克服
记者5月7日从中国科学技术大学获悉,该校郭光灿院士团队李传锋、刘曌地等人与合作者合作,利用多体混合纠缠成功克服了环境噪声,实现了高保真度的量子隐形传态。相关成果日前发表在国际期刊《科学·进展》上。量子隐形传态是量子通信的重要协议,可以通过量子纠缠将未知的量子态进行远程传送。由于量子纠缠很脆弱,量子隐
中科大将量子隐形传态搬入城市光纤
近日,中国科学技术大学教授潘建伟、张强等与相关单位合作,在合肥量子城域通信试验网上首次实现了预先纠缠分发的独立量子源之间的量子态隐形传输,为未来可扩展量子网络的构建奠定了坚实基础。相关成果9月19日在线发表于《自然—光子学》杂志。 量子隐形传态是一种传递量子状态的重要通信方式,是可扩展量子网络
中国科大等首次实现高维度量子隐形传态
中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳、刘乃乐等和奥地利维也纳大学塞林格小组合作,在国际上首次成功实现高维度量子体系的隐形传态。这是自1997年实现二维量子隐形传态实验以来,科学家第一次在理论和实验上把量子隐形传态扩展到任意维度,为复杂量子系统的完整态传输以及发展高效量子网络奠定了坚实的科学基础。论文以
420公里量子纠缠将改变量子通信行业
对人类而言,维持异地恋已经够难;对纠缠态来说,维持长距离关系更要难上无数倍——光纤越长,保住两个量子内存之间的关联就越困难。攻克这种"距离暴政",一直是量子通信的主要挑战之一。如今,中国科学技术大学罗喜宇、王朝阳、郑明月阳等物理学家领衔的团队打破了里程碑:实现了基于光纤的、史上最长距离的物质对物
中国科大实现多自由度超纠缠态的量子存储
中国科学技术大学教授、中国科学院院士郭光灿领导的中科院量子信息重点实验室在量子存储研究方向取得系列进展,该实验室教授史保森小组实现了两个存储单元之间的高维纠缠及多自由度的超纠缠,主要研究成果分别于10月21日和11月14日发表在国际光学期刊《光:科学与应用》[Light: Sci. & Appl
京都大学实现量子纠缠W态即时检测,量子通信与计算迎来重大突破
量子纠缠是量子世界最神奇的现象之一。当两个光子等粒子处于纠缠态时,它们的性质无法单独理解,必须将整个系统作为一个整体来研究。这一概念与经典物理学中每个粒子都应具有独立现实性的观点形成了尖锐冲突,著名物理学家爱因斯坦就曾被这个问题深深困扰。 量子W态:长期悬而未决的难题 如今,量子纠缠已不仅仅是
“墨子号”实现1200公里地面站之间的量子态远程传输
6日,记者从中国科学技术大学获悉,该校潘建伟及其同事彭承志、陈宇翱、印娟等利用“墨子号”量子科学实验卫星首次实现了地球上相距1200公里两个地面站之间的量子态远程传输,向构建全球化量子信息处理和量子通信网络迈出重要一步。相关研究成果日前在线发表在国际知名学术期刊《物理评论快报》上。 远距离量子
《自然》物理科学主编:量子技术已突破天空限制
首先,我希望借此机会表达我们对于本周出版的两篇《自然》论文的激动之情。 本周《自然》在线刊发的两篇论文,意味着潘建伟教授和他的研究团队顺利完成了三项量子实验的展示,这些实验将会是全球任何基于空间的量子网络的核心组成部分。 这是十分令人激动的消息。就在几周前,该团队宣布他们使用量子实验通
2017中科院亮点:量子信息科学-从“理想王国”到“现实王国”
量子信息科学从“理想王国”走到了“现实王国”。 完成单位:中国科学技术大学等 中国科学技术大学潘建伟团队联合中国科学院有关单位,在中科院空间科学战略性先导科技专项(A类)支持下,利用“墨子号”量子科学实验卫星在国际上率先成功实现了千公里级的星地双向量子纠缠分发,并在此基础上实现了空间尺度下严
为何“多光子纠缠和干涉度量学”获国家自然科学一等奖?
近日,潘建伟院士带领的中国科学技术大学团队的“多光子纠缠和干涉度量学”获得了2015年度国家自然科学一等奖,是中国自然科学 领域的最高奖项。该团队也打破了国家自然科学一等奖历史上最年轻团队的记录。五位完成人按获奖顺序依次为潘建伟院士、彭承志教授、陈宇翱教授、陆朝阳教 授、陈增兵教授。其中潘建
量子卫星:科学与实用的双重“呼唤”
2011年,中国科学院论证并启动了空间科学先导专项。2011年底,量子科学实验卫星项目正式立项。铸剑五载,如今,全球首颗量子科学实验卫星已经成功发射。工程总体与六大系统 根据量子科学实验卫星的特点和实际需求,项目设置了工程总体和六大系统。 工程总体负责制定工程研制计划,编制工程顶层文件
中国科大量子信息实验研究获重大突破
日前,中国科学技术大学潘建伟院士研究小组在国际上首次成功实现多自由度量子体系的隐形传态。这是自1997年国际上首次实现单一自由度量子隐形传态以来,科学家们经过18年努力在量子信息实验领域取得的又一重大突破,为发展可扩展的量子计算和量子网络技术奠定坚实基础。 在微观世界中,有两个共同来源的微观粒
中国科大一项成果入选2012年度中国科学十大进展
科技部基础研究管理中心日前公布2012年度“中国科学十大进展”,中国科学技术大学潘建伟团队“可扩展量子信息处理取得系列重要进展”入选其中。 实现实用化量子计算和远距离量子通信的关键是,通过发展多粒子量子系统相干操纵技术实现可扩展的量子信息处理。潘建伟研究小组利用自主发展的高亮度、高纯度量子
中国科大首次实现光子轨道角动量纠缠的量子存储
近日,中国科学技术大学中国科学院院士郭光灿领导的中科院量子信息重点实验室在高维量子中继研究方向上再次取得新进展:该实验室史保森小组在国际上首次实现了光子轨道角动量纠缠的量子存储,进一步证明了基于高维量子中继器实现远距离大信息量量子信息传输的可行性。这项研究成果发表在2月4日的《物理评论快报》上。
中国科学技术大学:在量子世界翻起“筋斗云”
在《西游记》里,孙悟空一个“筋斗云”就能越过十万八千里。 几百年后,中国科学技术大学潘建伟团队在微观粒子的层面验证了“筋斗云”这种超能力的可实现性——利用量子纠缠发展出的量子隐形传态,可以将物质的未知量子态精确传送到遥远地点,就像孙悟空的“筋斗云”一样,可以实现从A地到B地的瞬间传输。 中国
我国实现16公里自由空间量子态隐形传输
由中国科学技术大学和清华大学组成的联合小组,成功实现了16公里的量子态隐形传输,这个距离是目前世界纪录的20多倍。该实验首次证实了在自由空间进行远距离量子态隐形传输的可行性,向全球化量子通信网络的最终实现迈出了重要一步。6月1日出版的英国《自然—光子学》杂志以封面文章发表了这一成果。
墨子号实验实现1200公里地面站间量子态传输
从中国科学技术大学获悉,该校潘建伟及其同事利用“墨子号”量子科学实验卫星在远距离的量子态传输方面取得重要实验进展:首次实现了地球上相距1200公里两个地面站之间的量子态远程传输。 据介绍,千公里的距离为目前地表量子态传输的新纪录,向构建全球化量子信息处理和量子通信网络迈出重要一步。
我国实现量子态隐形传输-有望实现超时空穿越
我国取得量子态隐形传输技术突破超时空穿越或实现 我国科学家首次实现远距离自由空间量子态隐形传输 为全球化量子通信奠定基础 新华网合肥6月4日电(记者熊润频)存放着机密文件的保险箱被放入一个特殊装置之后,可以突然消失,并且同一瞬间出现在相距遥远的另一个特定装置中,被人方便地取出。记者从
推开奇妙的量子之门
2015年年底,世界顶级物理杂志、英国物理学会下属的《物理世界》公布了本年度国际物理学领域的10项重大突破,中国科学技术大学教授潘建伟、陆朝阳等以“多自由度量子隐形传态”的研究成果入选,并荣登榜首。在量子研究领域,这仅仅是该团队无数荣誉中的一项。在2015年度国家科技奖评奖中,潘建伟、彭承志等为
印娟:与量子“纠缠”的女科学家
2016年8月18日凌晨,青海小城德令哈观测站,小雨初歇。 印娟透过望远镜,在重重叠叠的云缝里捕捉到一点亮光。那正是我国自主研制的世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”。“当时‘墨子号’离开地面将近48小时了,我们第一时间就将地面的信标光覆盖到它,为它点亮灯塔,打通建立天地链路的第一步。”在2
瞬间移动、信息绝密能实现吗?六问神奇量子世界
还记得这样的场景吗?电影中,主人公走入一扇“任意门”,瞬间就穿越来到另一个空间…… 在量子世界里,这或许不是幻想。就在今天凌晨,我国发射了全球首颗量子科学实验卫星。新华社记者采访了量子卫星首席科学家潘建伟院士、中科院物理所研究员吕力、北京大学物理系教授刘雄军,带你一起走进神奇的量子世界。
瞬间移动、信息绝密能实现吗?六问神奇量子世界
还记得这样的场景吗?电影中,主人公走入一扇“任意门”,瞬间就穿越来到另一个空间…… 在量子世界里,这或许不是幻想。就在今天凌晨,我国发射了全球首颗量子科学实验卫星。新华社记者采访了量子卫星首席科学家潘建伟院士、中科院物理所研究员吕力、北京大学物理系教授刘雄军,带你一起走进神奇的量子世界。
“钻石的缺陷”为量子计算机提供完美接口
研究人员在基于量子隐形传态的远程位置之间产生量子纠缠。图片来源:日本横滨国立大学 科技日报北京12月15日电 (记者张梦然)钻石中的缺陷,也就是碳被氮或其他元素取代的原子缺陷,或能为量子计算提供近乎完美的接口。但是,这些被称为金刚石氮空位中心的缺陷是通过磁场控制的,这与现有的量子器件不兼容。日本研
量子卫星来啦,瞬间移动还有多远?
还记得这样的场景吗?电影中,主人公走入一扇“任意门”,瞬间就穿越来到另一个空间…… 在量子世界里,这或许不是幻想。 啥是量子?简单来说,量子是构成物质的基本单元,是能量的最基本携带者,不可再分割。量子世界中有两个基本原理:一个是量子叠加,就是指一个量子系统可以处在不同量子态的叠加态上,著名的
潘建伟:在与量子“纠缠”中展示神奇
潘建伟,现任中国科学技术大学教授、博士生导师,中科院“百人计划”、教育部长江学者、“千人计划”入选者。2003年被奥地利科学院授予青年物理学家最高奖Erich Schmid奖。 2008年,中国科学技术大学教授潘建伟与同事一起,利用先进的冷原子量子存储技术,在世界上首次实现了
高维量子纠缠态最优检测首次实现
近期,中国科学技术大学郭光灿院士团队李传锋、柳必恒研究组与电子科技大学王子竹教授、奥地利高小钦博士、Miguel Navascués教授等合作,首次实现高维量子纠缠态的最优检测。相关成果日前发表于《物理评论快报》。量子纠缠是量子信息过程的核心资源。如何在实验上制备和检测量子纠缠,是量子信息领域的基本