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電子發(fā)燒友網(wǎng)>存儲技術(shù)>成功實現(xiàn)相距50公里光纖的存儲器間的量子糾纏

成功實現(xiàn)相距50公里光纖的存儲器間的量子糾纏

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2019-09-05 16:40:321124

雙場量子密鑰分發(fā)的成功

。中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)9月7日發(fā)布最新消息稱,該校的潘建偉院士所帶領(lǐng)的團結(jié),聯(lián)合清華大學(xué)與中國科學(xué)院的教授共同在遠距離量子通信領(lǐng)域研究取得了重大的突破,實現(xiàn)了300公里真實環(huán)境光纖中的雙場量子密鑰分發(fā),并且驗證了700公里以上光纖遠距離量子密鑰分發(fā)的可行性,為實現(xiàn)新一代遠距離城際量子密鑰分發(fā)技術(shù)奠定基礎(chǔ)。
2019-09-10 09:10:393331

新型量子存儲器可以解決數(shù)據(jù)長期存儲的問題

物理學(xué)家設(shè)計了一種3-D量子存儲器,解決了實現(xiàn)存儲時間和快速讀出時間之間的權(quán)衡,同時保持了緊湊的形式。新存儲器量子計算,量子通信和其他技術(shù)中具有潛在的應(yīng)用。
2019-09-12 11:39:232392

量子通信新進展,郭光燦團隊實現(xiàn)公里級高維量子糾纏分發(fā)

記者從中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)獲悉,該校郭光燦院士團隊在量子通信實驗方面取得重要進展。其團隊李傳鋒、黃運鋒研究組與暨南大學(xué)李朝暉教授,中山大學(xué)余思遠教授等合作,首次實現(xiàn)公里級三維軌道角動量的糾纏分發(fā)。
2020-03-16 09:34:283373

量子通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)首次實現(xiàn)相距50公里光纖存儲器間的量子糾纏

近日,我國在基于量子中繼的量子通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方面取得重大突破,在國際上首次實現(xiàn)相距50公里光纖存儲器間的量子糾纏。中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、濟南量子技術(shù)研究院、中科院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所等單位的科學(xué)家
2020-03-17 14:19:032312

量子秒表或?qū)⒖梢园褧r間存儲量子存儲器

物理學(xué)家開發(fā)了一種“量子秒表” - 一種在量子記憶中存儲時間(以量子時鐘狀態(tài)的形式)的方法。
2020-04-02 17:17:512152

基于量子中繼的量子通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)取得重大突破

近日,我國在基于量子中繼的量子通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方面取得重大突破,在國際上首次實現(xiàn)相距50公里光纖存儲器間的量子糾纏。
2020-04-03 17:58:443053

在硅基集成光量子芯片上實現(xiàn)高維量子糾纏,干涉可見度高于96.5%

on a silicon chip》,該團隊在硅基集成光量子芯片上實現(xiàn)了高維糾纏態(tài)的產(chǎn)生,濾波,調(diào)控等多項功能,并且利用精度的片上量子調(diào)控完成了量子模擬與量子精密測量等應(yīng)用任務(wù)。量子糾纏是一種違反經(jīng)典物理
2020-04-08 14:58:283073

南京大學(xué)實現(xiàn)硅基光量子芯片高維糾纏態(tài)多項功能

近日,南京大學(xué)物理學(xué)院馬小松教授團隊在硅基集成光量子芯片上實現(xiàn)了高維糾纏態(tài)的產(chǎn)生,濾波,調(diào)控等多項功能,并且利用精度的片上量子調(diào)控完成了量子模擬與量子精密測量等應(yīng)用任務(wù)。
2020-04-08 16:26:403530

量子研究的新突破,開發(fā)出革命性的量子檢測技術(shù)

量子糾纏是一種物理現(xiàn)象,其中兩個粒子保持相互連接,共享物理特征,而無論它們彼此相距多遠。
2020-05-12 11:11:242855

墨子號實現(xiàn)世界首次千公里級基于糾纏量子密鑰分發(fā)

據(jù)央視新聞客戶端消息,經(jīng)過多年研究攻關(guān),中國科學(xué)院院士潘建偉研究團隊聯(lián)合牛津大學(xué)等國內(nèi)外團隊,通過“墨子號”量子科學(xué)實驗衛(wèi)星,在國際上首次實現(xiàn)公里級基于糾纏量子密鑰分發(fā)。該實驗成果不僅將以往地面
2020-06-16 09:11:592002

量子糾纏已經(jīng)擁有該技術(shù),可以處理不受信道影響的自由度

混沌的光斑:光被諸多如多模光纖之類的復(fù)雜介質(zhì)擾亂后而產(chǎn)生的圖案 在使糾纏光通過一條2米長的多模光纖之后,研究人員成功地將該糾纏光恢復(fù)到了原狀。 通過無序(或復(fù)雜)介質(zhì)(如大氣霧氣或多模光纖)的光會
2020-09-24 17:15:301556

我國研制出國際上首臺量子直接通信樣機,10公里光纖鏈路4kb/s通信速率

根據(jù)科技部官方網(wǎng)站的消息,我國研究團隊最近成功研制出了國際上第一臺具有實用價值的量子直接通信樣機,完成了全部設(shè)計功能和長時間穩(wěn)定性檢測,實現(xiàn)了 10 公里光纖鏈路 4 kb/s 通信速率的量子保密
2020-10-27 17:33:112297

利用光學(xué)量子存儲器存儲和傳輸光

現(xiàn)有的方法是:使用光來存儲數(shù)據(jù)作為粒子狀態(tài)圖,利用光學(xué)量子存儲器存儲和傳輸光。然而,對于量子通信,光不是很容易被“捕獲”的,用光來傳輸數(shù)據(jù)是不受控制的,通常光會丟失。
2020-11-20 15:08:322336

利用無人機實現(xiàn)量子糾纏分發(fā),構(gòu)建移動量子通信網(wǎng)絡(luò)

不借助光纖網(wǎng)絡(luò)、不需要衛(wèi)星,利用無人機,就可以實現(xiàn)量子糾纏的分發(fā),不受地域、天氣限制,迅速建立網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)更高質(zhì)量的通信。從南京大學(xué)獲悉,該校祝世寧院士團隊謝臻達、龔彥曉等在量子信息研究中取得突破
2021-01-04 11:45:49889

中科大首次研制出“按需式讀取”的可集成固態(tài)量子存儲器

,是指光子寫入存儲器以后再根據(jù)需求決定讀出的時間,這對實現(xiàn)量子網(wǎng)絡(luò)中的同步操作等功能至關(guān)重要。但目前國際上已有的可集成固態(tài)量子存儲器均基于簡單的原子頻率梳方案,讀出時間在光子寫入之前預(yù)先設(shè)定,無法按需讀取。 李傳鋒
2021-01-04 14:35:531623

中科大首次實現(xiàn)了按需式讀取的可集成固態(tài)量子存儲器,創(chuàng)最高紀錄

來自中國科大的消息顯示,近日,中國科大郭光燦院士團隊李傳鋒、周宗權(quán)研究組在量子存儲領(lǐng)域取得重要進展,首次實現(xiàn)了按需式讀取的可集成固態(tài)量子存儲器存儲保真度達到99.3%±0.2%。該結(jié)果接近研究組2012年在塊狀晶體中創(chuàng)下的量子存儲保真度的最高紀錄(99.9%,PRL108, 190505)。
2021-01-04 15:10:001813

中國首次實現(xiàn)按需式讀取的可集成固態(tài)量子存儲器

中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)郭光燦院士團隊李傳鋒、周宗權(quán)研究組在量子存儲領(lǐng)域取得重要進展,首次實現(xiàn)按需式讀取的可集成固態(tài)量子存儲器。
2021-01-06 10:47:20554

量子通信/網(wǎng)絡(luò)重要進展:我國首次實現(xiàn)遠距離量子糾纏純化,效率提升6000多倍

記者12日從中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)獲悉,該校郭光燦院士團隊在量子通信和量子網(wǎng)絡(luò)研究中取得重要進展:該團隊李傳鋒、柳必恒研究組與南京郵電大學(xué)盛宇波等人合作,利用高品質(zhì)的超糾纏源,首次實現(xiàn)了11公里的遠距離
2021-01-13 14:44:411729

基于多體量子糾纏量子傳感實現(xiàn)海森堡極限精度的測量

據(jù)了解,基于多體量子糾纏量子傳感能突破標準量子極限,實現(xiàn)海森堡極限精度的測量,然而在實驗上制備多粒子糾纏態(tài)常常面臨著較大的挑戰(zhàn)。因此,發(fā)展出能達到海森堡極限測量精度且在實驗上易于實現(xiàn)量子傳感新方法,具有重要的意義。
2021-01-15 17:34:502149

光纖與星地鏈路結(jié)合創(chuàng)下量子通信新紀錄

該網(wǎng)絡(luò)平均成碼率比此前的“墨子號”實驗高出40多倍。光纖QKD鏈路長達2000公里,而星地QKD鏈路長達2600公里,兩相結(jié)合,網(wǎng)絡(luò)內(nèi)任意一個用戶可以實現(xiàn)最長達到4600公里量子保密通信。
2021-01-19 11:45:58394

量子糾纏實現(xiàn)量子通信的重要基礎(chǔ)

度的糾纏態(tài),并首次實現(xiàn)了11公里的遠距離量子糾纏純化,純化效率比此前國際最好水平提升了6000多倍。 ? 量子糾纏態(tài)極其脆弱,環(huán)境噪聲、光纖抖動等都會導(dǎo)致糾纏純度降低,這是制約實現(xiàn)遠程量子通信的關(guān)鍵技術(shù)障礙。 ? “在實
2021-01-21 13:39:244096

我國科學(xué)家成功量子信息隱藏到非局域的量子糾纏態(tài)中

近日,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)郭光燦院士團隊李傳鋒、許金時研究組與上饒師范學(xué)院李波、梁曉斌以及南開大學(xué)陳景靈合作,實驗實現(xiàn)量子信息的掩蔽,成功量子信息隱藏到非局域的量子糾纏態(tài)中。該成果近日發(fā)表于《物理
2021-05-13 09:03:531848

中科大首次實現(xiàn)基于吸收型存儲器量子中繼基本鏈路

問題 北京時間 6 月 2 日,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)郭光燦院士團隊李傳鋒、周宗權(quán)研究組,首次實現(xiàn)基于吸收型存儲器量子中繼基本鏈路,并展現(xiàn)了多模式量子中繼的通信加速效果。 假如量子世界中兩個分離的量子節(jié)點分別是牛郎和織女,這條量子
2021-06-06 09:25:401447

淺析量子網(wǎng)絡(luò)與糾纏傳輸

量子網(wǎng)絡(luò)中,傳遞信息的基本單位——量子比特 (qubit)——可以以一定的方式相互糾纏在一起。這種量子糾纏實現(xiàn)量子計算的必需資源。然而,當兩個量子比特被分隔開很長距離時,量子糾纏會格外脆弱。幸運
2021-06-30 15:19:001773

獨立量子存儲器間的遠距離糾纏獲得突破

突破經(jīng)典物理極限的必然產(chǎn)物,是后摩爾時代具有標志性的技術(shù),信息的量子化趨勢不可避免。 量子計算機利用量子疊加和量子糾纏來對信息執(zhí)行編碼、邏輯運算、存儲及處理,我國量子技術(shù)方面近日傳來好消息,已經(jīng)實現(xiàn)獨立量子
2022-08-04 16:41:24317

關(guān)于量子糾纏的故事

關(guān)于量子糾纏的故事還得從玻爾和愛因斯坦關(guān)于量子力學(xué)本質(zhì)的爭論開始說起。
2022-11-07 11:22:271524

量子糾纏”知多少?

諾貝爾物理學(xué)獎“花落”量子力學(xué)。由阿蘭·阿斯佩、約翰·克勞澤和安東·塞林格憑借糾纏光子實驗、確立對貝爾不等式的違反和開創(chuàng)性的量子信息學(xué)方面的成就摘得桂冠。 量子究竟是個啥? 科學(xué)嚴謹?shù)闹v量子是最小的能量、動量單位;簡單通俗的講就是你切分某一個物體
2022-11-16 07:40:061039

帶有Arduino的糾纏量子比特模擬器

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《帶有Arduino的糾纏量子比特模擬器.zip》資料免費下載
2022-12-05 10:50:420

量子通信和量子糾纏你如何理解

人們最初都認為量子糾纏是一種遠距離傳輸效應(yīng),這根本就是錯的,不可能存在一種叫做鬼魅傳輸?shù)臇|西。
2022-12-19 14:10:18926

淺談糾纏量子傳感器

量子傳感器能夠以前所未有的靈敏度執(zhí)行探測思想磁場等任務(wù)。這些設(shè)備依賴于量子效應(yīng),如糾纏,其中多個粒子基本上同步作用,而不管它們相距多遠。
2022-12-21 11:43:10306

量子通信如何傳遞消息 量子糾纏如何傳遞信息

量子糾纏是一種特殊的量子態(tài),它可以用于量子通信中的信息傳遞。在量子糾纏中,兩個或多個粒子之間存在一種特殊的關(guān)系,它們的狀態(tài)是相互依存的,即使它們之間的距離很遠,它們的狀態(tài)也是相互關(guān)聯(lián)的。
2023-06-01 18:14:462598

中科院實現(xiàn)最大規(guī)模的51比特量子糾纏態(tài)制備

量子糾纏量子力學(xué)中最神秘也是最基礎(chǔ)的性質(zhì)之一,同時也是量子信息處理的核心資源,是量子計算加速效應(yīng)的根本來源之一。
2023-07-14 10:28:33192

光子的量子糾纏實現(xiàn)快速可視化

? 加拿大渥太華大學(xué)與意大利羅馬第一大學(xué)的科學(xué)家展示了一種新技術(shù),可實時可視化兩個糾纏光子(構(gòu)成光的基本粒子)的波函數(shù)。這一成果有望加速量子技術(shù)的進步,改進量子態(tài)表征、量子通信并開發(fā)新的量子成像技術(shù)
2023-12-01 10:34:50160

首次實現(xiàn)按需分子之間的糾纏

量子信息處理需要量子糾纏的受控產(chǎn)生和操縱。盡管各種原子、光子和超導(dǎo)平臺上已經(jīng)實現(xiàn)糾纏,但控制分子糾纏的產(chǎn)生是一個長期存在的挑戰(zhàn)。
2023-12-20 11:26:07177

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