荷兰研究团队在量子网络领域取得新进展
据《自然》新闻2月17日报道,荷兰代尔夫特理工大学近日在量子网络领域有了新进展。该校物理学家将三个量子设备连接在一个网络中,向未来的量子互联网迈出重要一步。 这项研究已于2月8日发布在预印本网站arXiv,题为“Realization of a multi-node quantum network of remote solid-state qubits”。 日本庆应义塾大学(Keio University)量子网络工程师Rodney Van Meter表示,这项研究是向前迈出的一大步,尽管该网络还没有达到实际应用所需的性能,但展示了使量子互联网能够连接远距离节点的关键技术。 量子互联网可以理解为量子通信技术支撑的一种产生和使用量子资源的新型功能网络。“量子互联网”不是对现有互联网的替代,而是在互联网上叠加新功能的基础设施。 量子通信的核心是储存在量子比特中的信息,量子网络的主要目的则是使用户设备上的量子比特与其他设备上的量子比特发生纠缠。这种纠缠有多种潜在用途,例如加密等等。 ![]() 量子网络此前,已有其他研究人员演示过三节点量子网络的原理,但《自然》新闻称新方法更容易实现实际应用。荷兰代尔夫特理工大学的物理学家罗纳德·汉森(Ronald Hanson)与他的合作者利用量子纠缠现象建立了连接三个量子设备的网络。每个设备持有一个量子比特的信息,可以与另外两个发生纠缠。这样的网络可以成为未来量子互联网的基础。 这些量子设备将量子信息储存在人造金刚石晶体中,这些晶体的其中一个碳原子被氮原子取代。利用这些金刚石设备,研究团队可以将光子导入光纤,并将其传送到另一个设备,在远程量子比特之间建立纠缠。 量子存储器(quantum memory)是建立三方纠缠的关键。这个“量子存储器”可以比其他量子比特保存数据的时间更长,其中用到碳的非放射性同位素碳13。通过操纵电子,研究人员能够推动碳原子核进入特定的量子态,把它变成一个额外的量子比特。这样的量子存储器可以在量子状态保持1分钟或更长时间。 |