我国科学家将量子存储器间纠缠距离提升至 420 公里
中国科大实现量子存储器间420公里纠缠,突破230公里无中继极限,为城际量子网络奠定基础,助力量子通信与分布式计算。
8 月 13 日消息,中国科学技术大学官宣,近日,中国科学技术大学潘建伟、包小辉、张强等与济南量子技术研究院、中国科学院上海微系统与信息技术研究所等单位的研究人员合作,在远距离量子中继研究中取得重要突破,成功实现了两个冷原子量子存储器间跨越 420 公里光纤的量子纠缠,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,为城际尺度量子网络构建奠定了基础。8 月 11 日,相关研究以编辑推荐(Editors' Suggestion)的形式发表在《物理评论快报》上。
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,有望应用于基于量子中继的远程量子通信、分布式量子计算、分布式量子传感等方向。中国科大潘建伟、包小辉团队近年来在该研究方向持续取得突破:
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。
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。
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。
拓展量子存储器间纠缠距离的关键在于提升纠缠成功率。为此该团队多年来持续开展基于单光子干涉的纠缠连接研究,解决了长光纤相位锁定、独立激光器远程相位同步、高效率低噪声量子频率转换等技术难题。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,并提升单光子相位锁定的长期稳定性。
在该实验中,团队将量子存储器的波长由 795 纳米切换至 780 纳米,并更换量子频率转换方案,使信号光子能够匹配光纤的超低损耗传输窗口。在单光子锁相方面,团队发展了结合全时与分时的双波长三频相位锁定技术,大幅提升了超长光纤情形下光子锁相的长期稳定度。
结合这两项新技术,团队在不同长度光纤链路下开展了双节点纠缠实验研究。实验发现,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,存储器间的量子纠缠也得到了直接验证。

该实验不仅实现了存储器间纠缠距离的大幅提升,也在纠缠分发成功率上取得重要突破。直接纠缠分发的成功率正比于整个信道的传输效率,而该实验采用单光子干涉进行纠缠连接,因此纠缠成功概率仅正比于一半信道的传输效率,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(PLOB 界限)。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。
该论文共同第一作者是罗曦宇、王朝阳、郑名扬。该工作得到国家科技重大专项、国家自然科学基金委、中国科学院及安徽省等的支持。
附论文链接:
https://doi.org/10.1103/ccd6-rf1s
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