• 我的订阅
  • 科技

利用光子混合纠缠提高嘈杂条件下的传送质量,实现近乎完美的状态转移

类别:科技 发布时间:2024-05-11 14:02:00 来源:大可数学人生工作室

在远距传物中,量子粒子或量子比特的状态被从一个位置传送到另一个位置,而不传送粒子本身。这种传输需要量子资源,例如一对额外的量子比特之间的纠缠。在理想情况下,量子比特状态的传输和远距传物可以完美完成。然而,现实世界的系统很容易受到噪音和干扰的影响,这就降低和限制了远距传输的质量。尽管存在通常会干扰量子态传输的噪声,研究人员还是成功地进行了近乎完美的量子远距传输。

利用光子混合纠缠提高嘈杂条件下的传送质量,实现近乎完美的状态转移

芬兰图尔库大学和中国科技大学(合肥)的研究人员现在提出了一种理论设想,并进行了相应的实验来克服这一问题。换句话说,尽管存在噪声,新方法仍能实现高质量的远程传输。

图尔库大学的 Jyrki Piilo 教授说:"这项工作的基础是,在运行远距传输协议之前,将纠缠分发到所使用的量子比特之外,即利用不同物理自由度之间的混合纠缠。"

传统上,光子的偏振被用于远距离传输中的量子比特纠缠,而目前的方法则利用了光子的偏振和频率之间的混合纠缠。

Piilo介绍说:"这使得噪声对协议的影响发生了重大变化,事实上,我们的发现扭转了噪声的作用,使其从对远程传输有害变为有利。"

在存在噪声的传统量子比特纠缠情况下,远距传输协议不起作用。在最初存在混合纠缠且没有噪声的情况下,远距传输也不起作用。奥利-西尔塔宁博士(Olli Siltanen)的博士论文介绍了当前研究的理论部分。

尽管在使用光子进行远距传物时存在某种噪声,但这一发现几乎实现了理想的远距传物。

中国科技大学的李传锋教授说:"虽然我们在实验室里用光子做了许多量子物理不同方面的实验,但看到这个极具挑战性的远距传物实验成功完成,我们感到非常激动,也很有成就感。这是在最重要的量子协议背景下进行的一次重要的原理验证实验。"

远距传输在传输量子信息等方面有着重要的应用,因此最重要的是要有办法保护这种传输不受噪声影响,并可用于其他量子应用。目前的研究成果可被视为基础研究,具有重要的基础意义,并为未来将该方法扩展到一般类型的噪声源和其他量子协议的工作开辟了引人入胜的途径。

编译来源:ScitechDaily

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-05-11 15:45:21

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

量子隐形传态刚刚成为现实:在噪音中实现90%保真度
...中的退相干问题,研究团队设计了一种综合的方法来调节光子偏振和频率,利用复杂的光路设计和可编程的空间光调制器。这种方法使他们能够创建一个完全可控的相位退相干量子模拟器,并利用非
2024-06-14 09:54:00
新型量子传感器打破了使用纠缠的光学测量的局限性
一种用于未探测光子量子传感器的复合干涉仪实验装置。图片来源:韩国标准科学研究院 (KRISS)韩国标准科学研究院(KRISS)开发了一种新型量子传感器技术,该技术允许利用量子纠缠
2024-07-01 11:27:00
...本文转自:人民政协报全国政协委员徐晋:集中力量突破光子技术本报记者 高志民《&nbsp人民政协报 》 (&
2024-03-21 04:56:00
解读迈克尔逊莫雷实验,光速为什么是不变的?
...于空间的势能,由弛豫时间(即频率的倒数)来度量。 光子的特殊之处在于,它的质量极小,因此它的能量变化主要体现在空间势能上,这一变化通过弛豫时间体现出来。因此,光速仅表示光子
2024-10-28 11:04:00
军用级“量子激光器”使用纠缠光子,亮度将超过传统激光束
原型量子光子二聚体激光器使用纠缠来绑定光子,并提供强大的集中光束,可以穿透像浓雾这样的恶劣天气。研究人员正在开发一种新的军用级“量子激光器”,它可以穿透雾,并在远距离上工作。美国
2024-06-17 09:40:00
量子魔术:“超级光子”如何塑造物理学的未来
波恩大学的研究人员已经证明,超级光子,或光子玻色-爱因斯坦凝聚体,符合基本物理定理,使人们能够深入了解通常难以观察到的性质。在合适的条件下,数千个光粒子可以融合成一种“超级光子”
2024-06-14 10:01:00
...刊登题为《宇宙温度略高于应有水平,这可能归咎于“暗光子”》的文章,作者是纽约州立大学斯托尼布鲁克分校教授保罗·萨特,内容编译如下:新研究声称,星系际云的温度略高于应有水平,被
2023-02-15 21:58:00
...诉记者,成果之一的高集成三轴硅光陀螺,填补了国内硅光子陀螺芯片产品领域的空白,意味着国内光学陀螺产业已迈入集成化阶段。据介绍,从2018年12月开始建设,到2020年12月首
2023-11-30 16:32:00
探索光子与电子的转换,光子与电子碰撞会发生什么?
当一束光线照射到物质上,光子与电子的碰撞便开始了一场微观的舞蹈。这场舞蹈有多种可能的结局,取决于电子的束缚状态和光子的能量。如果电子被松散地束缚,我们观察到的是康普顿散射,光子能
2024-05-29 10:58:00
更多关于科技的资讯: