量子互聯(lián)網(wǎng)為新科學技術(shù)提供絕對的防竊聽通信和強大的分布式傳感器網(wǎng)絡(luò)。然而,由于量子信息無法復(fù)制,因此不可能通過經(jīng)典網(wǎng)絡(luò)發(fā)送此信息。量子信息必須通過量子粒子傳輸,為此需要特殊的接口。因斯布魯克的實驗物理學家本·蘭揚,他的研究在2015年獲得了奧地利啟動獎,正在研究未來量子互聯(lián)網(wǎng)的這些重要交叉點?,F(xiàn)在研究團隊,已經(jīng)創(chuàng)造了物質(zhì)和光之間量子糾纏轉(zhuǎn)移的記錄。
第一次,使用光纜覆蓋了50公里的距離,這比以前的可能性提高了兩個數(shù)量級,是開始構(gòu)建城市間量子網(wǎng)絡(luò)的實際距離。Lanyon團隊從一個被困在離子阱中的鈣原子開始了實驗。利用激光束,研究人員在離子上寫入量子態(tài),同時激發(fā)它發(fā)射存儲量子信息的光子。結(jié)果,原子和光粒子的量子態(tài)是糾纏的,但挑戰(zhàn)是通過光纜傳輸光子。鈣離子發(fā)出的光子波長為854納米,并很快被光纖吸收。因此,研究團隊最初通過由強激光照明的非線性晶體發(fā)送光粒子。
光子波長被轉(zhuǎn)換為長途旅行的最佳值:當前的電信標準波長為1550納米。來自因斯布魯克的研究人員,通過一條50公里長的光纖線路發(fā)送這種光子。測量表明,即使經(jīng)過波長轉(zhuǎn)換和這一漫長的旅程,原子和光粒子仍然糾纏在一起。作為下一步,Lanyon和研究團隊展示了該研究方法將能夠在相距100公里或更遠的離子之間產(chǎn)生糾纏。兩個節(jié)點將每一個糾纏光子發(fā)送50公里的距離到一個交叉點,在那里以這樣的方式測量光粒子,使得它們失去與離子的糾纏,這又會使它們糾纏。
現(xiàn)在有了100公里節(jié)點間距的可能性,因此人們可以設(shè)想在未來幾年內(nèi)建立世界上第一個城際光物質(zhì)量子網(wǎng)絡(luò):例如,在因斯布魯克和維也納之間建立量子互聯(lián)網(wǎng)的過程中,只需要幾個捕獲的離子系統(tǒng)。Lanyon團隊是量子互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟(Quantum Internet Alliance)的一部分,該聯(lián)盟是歐盟量子框架內(nèi)的一個國際項目。目前研究成果已經(jīng)發(fā)表在《自然》《量子信息》期刊上。
博科園|研究/來自:因斯布魯克大學
參考期刊《npj Quantum Information》
DOI: 10.1038/s41534-019-0186-3
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