IT之家 04月08日 14:23
首款高精度量子纠缠光学滤波器问世
index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_guoji1.html

 

美国南加州大学团队在《科学》杂志上发表研究,成功开发出首个能隔离噪声并保留量子纠缠的光学滤波器。该滤波器基于激光写入的玻璃光通道,利用反奇偶校验时间(APT)对称性,有效滤除噪声,保留纯净的纠缠态。这项技术为构建紧凑、高性能的纠缠系统奠定了基础,有望推动量子计算架构和通信网络的发展。实验结果表明,该滤波器能够以超过99%的保真度恢复所需的纠缠态,为量子技术的实际应用带来了新的可能性。

💡量子纠缠是一种奇特的现象,两个或多个粒子相互关联,一个粒子的状态会瞬间影响其他粒子,无论它们相距多远。这一特性对实现大规模并行计算、安全信息传输和提高传感器灵敏度至关重要。

🔬研究团队开发了一种新型光学滤波器,它基于激光写入的玻璃光通道排列而成。该滤波器能像雕塑家去除多余材料一样,滤去所有不必要的成分,仅保留纯净的纠缠态。

✨该滤波器的核心在于应用了反奇偶校验时间(APT)对称性的理论物理学概念。与传统光学系统不同,APT对称系统以精确且可控的方式接受损失,从而控制光的行为,开辟了操纵光的新途径。

⚙️研究团队将APT对称性嵌入到专门设计的光波导网络中,创建了一个结构,该结构能自然地过滤掉噪声,并引导系统进入稳定的纠缠状态。

✅实验利用单光子和纠缠光子对进行测试,结果表明,经过APT对称纠缠滤波器处理后,使用量子层析成像技术重建的输出状态证实了滤波器能以超过99%的保真度恢复所需的纠缠态。

IT之家 4 月 8 日消息,据科技日报昨日消息,美国南加州大学团队在最新一期《科学》杂志上发表研究,介绍了他们开发的首个能隔离噪声并保留量子纠缠的光学滤波器

这一进展为开发紧凑且高性能的纠缠系统打下基础,这些系统可集成到量子光子电路中,从而支持更加可靠的量子计算架构和通信网络。

IT之家注:量子纠缠是一种现象,其中两个或多个粒子相互关联,以至于一个粒子的状态会立即影响其他粒子的状态,无论它们之间相距多远。这种特性对于实现大规模并行计算、安全信息传输以及超越传统系统的传感器灵敏度至关重要。然而,量子纠缠非常脆弱,容易受到噪声或错误的影响,这限制了它们的实际应用。

此次,研究团队创造了一种新型光学滤波器。这种滤波器基于激光写入的玻璃光通道(波导)排列而成,能像雕塑家去除多余材料一样,滤去所有不必要的成分,仅保留纯净的纠缠状态。不论入射光如何被降解或混合,该设备都能有效去除不需要的部分,只留下关键的量子相关性。

这项突破的核心在于一种名为反奇偶校验时间(APT)对称性的理论物理学概念的应用。与传统的光学系统不同,后者旨在避免损失并保持对称性,APT 对称系统则以精确且可控的方式接受损失。通过将这种设计巧妙地结合到耗散与干涉能力之中,系统提供了一种独特的方法来控制光的行为,开辟了操纵光的新途径。

团队将 APT 对称性嵌入到专门设计的光波导网络中,创建了一个结构,它自然地过滤掉噪声,并引导系统进入稳定的纠缠状态。实验利用南加州大学实验室生成的单光子和纠缠光子对进行测试,结果显示,经过 APT 对称纠缠滤波器处理后,使用量子层析成像技术重建的输出状态证实了滤波器能以超过 99% 的保真度恢复所需的纠缠态。

IT之家附论文链接:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adu3777

Fish AI Reader

Fish AI Reader

AI辅助创作,多种专业模板,深度分析,高质量内容生成。从观点提取到深度思考,FishAI为您提供全方位的创作支持。新版本引入自定义参数,让您的创作更加个性化和精准。

FishAI

FishAI

鱼阅,AI 时代的下一个智能信息助手,助你摆脱信息焦虑

联系邮箱 441953276@qq.com

相关标签

量子纠缠 光学滤波器 量子计算 量子通信 APT对称性
相关文章