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中國科大量子糾纏網(wǎng)絡首次實現(xiàn)自檢驗

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潘建偉團隊刷新世界紀錄:首次實現(xiàn)18個量子比特糾纏

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2018-08-30 14:08:071936

中國科學家在國際上首次成功實現(xiàn)器件無關(guān)的量子隨機數(shù),有望形成新的隨機數(shù)國際標準

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2018-09-26 11:10:583617

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32位量子虛擬機有什么功能?32位量子虛擬機是如何助力量子編程快速實現(xiàn)的?
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中國量子科技領(lǐng)域又有新突破!《科學》雜志每年都會評選出當年科技領(lǐng)域最為重要的十大突破,業(yè)界期待的2019年科技領(lǐng)域十大突破已在近期公布,量子霸權(quán)位于十大突破之列。今年9月,谷歌的物理學家聲稱實現(xiàn)
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量子是個啥?量子計算機有啥用?

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量子

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量子計算機重構(gòu)未來 | 閱讀體驗】+ 了解量子疊加原理

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量子計算機重構(gòu)未來 | 閱讀體驗】+量子計算機的原理究竟是什么以及有哪些應用

計算的基本原理,利用了量子的疊加態(tài)的特性。然后量子計算如何實現(xiàn)信息的傳遞呢,使用了量子糾纏的特性。書中2.1.4章節(jié)進行了介紹,書中舉得手勢的例子也比較有意思比較好懂。 通過以上可以大概了解了,量子
2024-03-11 12:50:10

量子計算機重構(gòu)未來 | 閱讀體驗】第二章關(guān)鍵知識點

量子計算機所能做的,剛好是減少計算和操作的繁瑣程度。也就是說,量子計算機是因為計算過程簡化而速度快的計算機。而在這個方向上實現(xiàn)進化的量子計算機被稱為門模型量子計算機。 作者用手指朝向的方法,大致講解
2024-03-06 23:17:41

科大成功研制出百毫秒級高效量子存儲器

光子學》上?! ?b class="flag-6" style="color: red">量子中繼可以解決光子信號在光纖內(nèi)指數(shù)衰減的重大難題,是未來實現(xiàn)超遠距離量子通信的重要途徑之一。量子中繼的基本原理是采用分段糾纏分發(fā)與糾纏交換相結(jié)合來拓展通信距離,其核心是量子存儲技術(shù)
2016-06-03 18:14:38

國內(nèi)標準組織啟動量子通信標準化預研

  從工信部獲悉,近日中國通信標準化協(xié)會在京召開量子通信與信息技術(shù)特設任務組(ST7)成立大會暨第一次會議。工業(yè)和信息化部party組成員、總工程師張峰透露,相關(guān)國際標準化組織已經(jīng)啟動量子通信
2017-06-19 10:34:39

美國和俄羅斯都沒干成的事!中國發(fā)射全球首顆量子科學實驗衛(wèi)星!

表示,這需要一個過程,依賴于量子通信網(wǎng)絡的建設,應用成本也會逐漸下降。影響世界:多國望與中國共建“量子星座”雖然量子科學實驗衛(wèi)星成功發(fā)射,但從長遠來看,“要實現(xiàn)全球化量子通信還需要長期的努力,特別是
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超導量子芯片有哪些優(yōu)勢?

等方面的要求和實現(xiàn)路徑上都存在一定差異。  兩種主流實現(xiàn)方式  經(jīng)典集成電路芯片通過一個個晶體管構(gòu)建經(jīng)典比特,二進制信息單元即經(jīng)典比特,基于半導體制造工藝,采用硅、砷化鎵、鍺等半導體作為材料?! 《?b class="flag-6" style="color: red">量子
2020-12-02 14:13:13

固態(tài)量子存儲器保真度世界紀錄被刷新

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2012-05-14 09:15:01613

中國科學家刷新固態(tài)量子存儲器保真度世界紀錄

  12日從中國科大獲悉,該校郭光燦院士領(lǐng)導的中科院量子信息重點實驗室,在固態(tài)系統(tǒng)中首次實現(xiàn)單光子偏振態(tài)的量子存儲器,刷新世界紀錄。
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量子糾纏:遠超光速的“傳輸”(多圖)

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2014-05-09 09:41:3410425

#量子?量子糾纏、量子通信,都講清了。

量子量子通信
jf_97106930發(fā)布于 2023-05-20 09:45:14

科大量子存儲研究再獲新進展

近日,中國科大中科院量子信息重點實驗室教授史保森小組在量子存儲研究方面取得系列重要進展,實現(xiàn)了兩個存儲單元之間的高維糾纏和多自由度的超糾纏,研究成果日前發(fā)表在《光:科學與應用》和《自然—通訊》上。
2016-12-07 10:24:48854

中國制造全球首臺量子計算機!但關(guān)于量子計算機你知道多少?

繼世界首顆量子科學實驗衛(wèi)星發(fā)射升空、量子通信京滬干線建成、打破自己保持的八光子糾纏紀錄、并實現(xiàn)十光子糾纏之后,量子學領(lǐng)域又有一個驚喜。中國科學技術(shù)大學潘建偉教授團隊宣布了他們在光子和超導體系的量子計算機研究方面取得的重要進展。
2017-05-18 18:49:123753

中國量子衛(wèi)星重大突破:率先實現(xiàn)“千公里級”星地雙向量子糾纏分發(fā)

中國率先實現(xiàn)了“千公里級”的星地雙向量子糾纏分發(fā),打破了此前國際上保持多年的“百公里級”紀錄,回答了愛因斯坦關(guān)于量子力學的“百年之問”。
2017-06-19 15:17:104359

量子通信是什么意思_量子通信概念

所謂量子通信是指利用量子糾纏效應進行信息傳遞的一種新型的通訊方式。量子糾纏是兩個量子形成的疊加態(tài)。一對具有量子糾纏態(tài)的粒子,即使相隔極遠,當其中一個狀態(tài)改變時,另一個狀態(tài)也會即刻發(fā)生相應改變。
2017-10-27 14:28:4429085

潘建偉團隊完成人類首次洲際量子通信,使中國走到了量子通信的前沿領(lǐng)域

潘建偉團隊再次帶領(lǐng) “中國隊” 取得量子通信又一突破。1 月 19 日,通過 “墨子號” 的中繼,相距 7600 公里的中國和奧地利完成量子保密通信。這是潘建偉團隊實現(xiàn)的人類首次洲際量子通信。
2018-01-22 10:34:073525

人類制造的肉眼可見結(jié)構(gòu)中首次看到量子糾纏

兩個科研團隊在 26 日出版的《自然》雜志上撰文指出,他們分別讓僅為蜘蛛絲直徑幾倍的成對振動鋁片、寬度可伸縮硅制梁發(fā)生了糾纏,將量子糾纏擴展到肉眼可見的領(lǐng)域,且糾纏時間更長,向構(gòu)建量子互聯(lián)網(wǎng)又邁出了一步。
2018-04-29 17:36:425958

中國科大在國際上首次實現(xiàn)量子機器學習算法

中國科學技術(shù)大學潘建偉教授及其同事陸朝陽、劉乃樂等組成的研究團隊在國際上首次實現(xiàn)量子機器學習算法。日前,國際權(quán)威物理學期刊《物理評論 快報》發(fā)表了這一論文[Phys. Rev. Lett. 114, 110504 (2015)]。這是量子計算應用于大數(shù)據(jù)分析和人工智能領(lǐng)域的開創(chuàng)性實驗工作。
2018-05-18 23:04:002681

中國量子通信行業(yè)市場規(guī)模分析預測

量子通信是由量子態(tài)攜帶信息的通信方式,它利用光子等基本粒子的量子糾纏原理實現(xiàn)保密通信過程。而按照傳輸?shù)谋忍仡愋汀迷淼龋?b class="flag-6" style="color: red">量子通信類型主要可以分為:量子密鑰分配和量子隱形傳態(tài)二者具有較大的不同。
2018-05-20 03:10:003126

首次實現(xiàn)了25個量子接口之間的量子糾纏

量子網(wǎng)絡將能按需產(chǎn)生任何兩個用戶之間的糾纏,這將涉及通過光纖網(wǎng)絡和衛(wèi)星鏈路發(fā)送光子。不過,將相隔很遠的用戶連接起來需要一種能擴展糾纏范圍的技術(shù)——能沿著中間點在用戶間轉(zhuǎn)送。
2018-06-06 16:32:096027

基于量子糾纏量子隱形傳態(tài)的網(wǎng)絡將帶來網(wǎng)絡安全、計算以及科學上的飛躍

但是,包含可信任節(jié)點的網(wǎng)絡只能算是局部量子網(wǎng)絡。在這樣的網(wǎng)絡中,量子物理發(fā)揮的作用只局限于節(jié)點如何生成密鑰;后續(xù)信息的加密和傳輸仍然完全采用經(jīng)典方式。真正的量子網(wǎng)絡不需要引入易受攻擊的可信任節(jié)點,也能利用量子糾纏量子隱形傳態(tài)遠距離傳輸量子信息。
2018-06-20 15:37:225915

一種“按需”生成量子糾纏連接的新技術(shù)

然而這種現(xiàn)象已經(jīng)在一次又一次的實驗中得到證明,科學家們開始利用這種超快速、超安全的通信網(wǎng)絡現(xiàn)象。去年,“墨子號”衛(wèi)星打破了量子糾纏的距離記錄,信息傳輸?shù)?,200公里(746英里)。今年早些時候科學家使用“墨子號”衛(wèi)星在中國和奧地利之間發(fā)送量子加密數(shù)據(jù)。
2018-06-28 08:46:183064

量子糾纏形成方法大躍進,量子通訊中國隱有超美國之勢

潘建偉和他的合作伙伴在最近的《物理評論快訊》(Physical Review Letter)中揭示了18個量子位元的量子糾纏(entanglement),這是他繼之前5、6、8、10量子位元量子糾纏紀錄的另一大躍進。潘建偉是2017年被《Nature》列為世界十大重要科學人物的中國科學家。
2018-08-08 09:32:383329

美國的兩家國家實驗室計劃建立一個新的量子網(wǎng)絡

中國和其他一些國家里的最大量子網(wǎng)絡主要依賴于基于光子或光粒子的量子比特。它們通常擔當通過光纜傳播的移動“飛行量子比特”。量子密鑰分發(fā)網(wǎng)絡中的一個常見方案是將糾纏光子用作在網(wǎng)絡內(nèi)的節(jié)點之間攜帶密鑰的信使。但是,這些光子傳播的時間越長,它們被吸收或分散的可能性就越大,無法到達目的地。
2018-10-31 10:48:302838

量子網(wǎng)絡新突破:量子糾纏理論解決研發(fā)障礙

這種新型網(wǎng)絡量子糾纏理論為基礎。由于量子糾纏對能夠擾亂信號的環(huán)境干擾高度敏感,因此量子計算機的研發(fā)屢屢受挫。但英國蘇塞克斯大學的研究人員認為自己已經(jīng)找到了解決方法。
2018-11-08 10:05:221024

粒子如何在保持一種稱為“量子糾纏”的神秘狀態(tài)下完成遠距離通信

如果研究人員能夠實現(xiàn)遠距離的量子糾纏,那么真正的不可破壞的信息加密系統(tǒng)將離我們不遠:長距離的量子糾纏是安全通信的“量子鑰匙”。任何對加密信息的破解嘗試都會對分享的鑰匙產(chǎn)生干擾,進而提醒通訊者注意自己的信息安全。
2019-02-19 11:28:485352

首次實現(xiàn)全光量子中繼器的原理性驗證

中國科學技術(shù)大學教授潘建偉及其同事陳宇翱、徐飛虎等在國際上首次實驗實現(xiàn)全光量子中繼器的原理性驗證,為構(gòu)建遠距離光纖量子網(wǎng)絡開辟了新途徑。該成果于近日在國際學術(shù)權(quán)威期刊《自然·光子學》上在線發(fā)表。
2019-07-13 07:29:00884

愛因斯坦稱為“鬼魅般有時,量子糾纏的超距作用”

了一種能展現(xiàn)這種鬼魅效應的強糾纏形式——被稱為貝爾糾纏。一直以來,雖然貝爾糾纏量子計算和密碼學等許多實際應用中都得到了應用,但我們從來沒有捕獲它的圖像。
2019-07-16 17:09:563798

黑洞和量子糾纏的照片哪個更酷?

在實驗的第一個實現(xiàn)中,我們獲得了4個獨立的量子糾纏圖像,對應于 θ2 = {0° , 45° , 90° , 135° }的四個方向。將ICCD相機獲得的閾值幀直接相加得到的圖像如下圖所示:
2019-07-18 09:10:183547

物理學家首次捕捉到量子糾纏的圖像

為了捕捉Bell糾纏的圖像,物理學家們創(chuàng)造了一個系統(tǒng),在他們稱之為“非常規(guī)物體”的量子光源上發(fā)射糾纏光子流。些物體顯示在液晶材料上,液晶材料可以改變光子的相位。
2019-08-10 10:08:252621

中國的科學解決了量子的操作問題,并生產(chǎn)出量子計算芯片

中國科學家并沒有放棄對量子物理規(guī)律的探索,掌握了量子糾纏規(guī)律之后,解決了量子糾纏的人工操作問題,并且生產(chǎn)出了量子計算芯片。這是一個了不起的成就,它標志著人類運算的速度將會進一步加快。
2019-08-19 08:53:563189

奧地利科學家首次用光纜將量子糾纏傳輸了50公里

據(jù)物理學家組織網(wǎng)近日報道,奧地利科學家創(chuàng)造了物質(zhì)和光之間量子糾纏傳輸距離的新紀錄——首次用光纜將量子糾纏傳輸了50公里,比以前的數(shù)字高出兩個數(shù)量級,可用于構(gòu)建實用的城際量子互聯(lián)網(wǎng)。
2019-09-03 15:10:372583

科大研制出非局域量子模擬器,可實現(xiàn)超光速通訊

中國科大郭光燦院士領(lǐng)導的中科院量子信息重點實驗室在量子模擬器研究中取得重要進展,該實驗室李傳鋒教授研究組研制出非局域量子模擬器并模擬宇稱-時間(Parity-time, PT)世界中的超光速現(xiàn)象。
2019-12-12 15:10:08910

基于量子糾纏現(xiàn)象實現(xiàn)遠距離瞬間通信的芯片

英國和丹麥科學家稱,他們首次實現(xiàn)了信息在兩個計算機芯片之間的“瞬間傳輸”,此舉可能催生更安全的“量子網(wǎng)絡”。
2019-12-28 09:48:053389

首次實現(xiàn)雙芯片之間的量子糾纏

我們已經(jīng)進入一個新的“量子時代”,這些基于量子物理學定律而發(fā)展出的信息處理技術(shù),將對現(xiàn)代社會產(chǎn)生深遠的影響。
2019-12-31 15:42:152286

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)

記者從中國科學技術(shù)大學獲悉,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李朝暉教授,中山大學余思遠教授等合作,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)絡技術(shù)首次實現(xiàn)相距50公里光纖的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公里光纖的存儲器間的量子糾纏。中國科學技術(shù)大學、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家
2020-03-17 14:19:032311

基于量子中繼的量子通信網(wǎng)絡技術(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公里光纖的存儲器間的量子糾纏
2020-04-03 17:58:443052

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用任務。量子糾纏是一種違反經(jīng)典物理
2020-04-08 14:58:283073

南京大學實現(xiàn)硅基光量子芯片高維糾纏態(tài)多項功能

近日,南京大學物理學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用任務。
2020-04-08 16:26:403530

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),中國科學院院士潘建偉研究團隊聯(lián)合牛津大學等國內(nèi)外團隊,通過“墨子號”量子科學實驗衛(wèi)星,在國際上首次實現(xiàn)千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

中國首次實現(xiàn)1250同步自備,為超冷量子計算奠定基礎

中國科學技術(shù)大學潘建偉、苑震生等在理論上提出并實驗實現(xiàn)原子深度冷卻新機制的基礎上,在光晶格中首次實現(xiàn)了1250對原子高保真度糾纏態(tài)的同步制備,為基于超冷原子光晶格的規(guī)?;?b class="flag-6" style="color: red">量子計算與模擬奠定了基礎。近日,國際學術(shù)期刊《科學》雜志以“首發(fā)”形式在線發(fā)布了該研究成果,審稿人給與高度評價。
2020-06-22 13:05:211714

中國科技大學在高維量子通信研究中取得重要進展

9月8日,記者從中國科技大學獲悉,該校郭光燦院士團隊在高維量子通信研究中取得重要進展,該團隊李傳鋒、柳必恒研究組與奧地利馬庫斯胡貝教授研究組合作,首次實現(xiàn)了高保真度32維量子糾纏態(tài)。本成果為進一步
2020-09-21 09:35:112616

量子信息研究新突破:基于無人機移動平臺的量子糾纏分發(fā)

量子糾纏是一種發(fā)生于量子系統(tǒng)的獨特現(xiàn)象,是指當量子力學中的幾個粒子在彼此相互作用后,各個粒子所擁有的特性已綜合成為整體性質(zhì),無法單獨描述。
2021-01-03 07:12:001618

中國科大量子測量重要進展:首次使用糾纏測量將熱力學系統(tǒng)反作用極小化

來自中國科大的消息顯示,中國科學技術(shù)大學郭光燦院士團隊李傳鋒、項國勇研究組與德國、意大利以及瑞士的理論物理學者合作,在光子系統(tǒng)中首次實驗使用糾纏集體測量將量子比特熱力學系統(tǒng)中投影測量的反作用降至最小
2020-11-24 16:44:451409

中國科學技術(shù)大學首次實現(xiàn)分布式量子相位估計的實驗驗證

來自中國科大的消息顯示,中國科學技術(shù)大學教授潘建偉及其同事陳宇翱、徐飛虎等利用多光子量子糾纏在國際上首次實現(xiàn)分布式量子相位估計的實驗驗證,這為將來構(gòu)建基于量子網(wǎng)絡的高精度量子傳感奠定了基礎。 據(jù)了解
2020-12-01 15:29:221619

中國科大在分布式量子高精度傳感獲得重大突破

中國科學技術(shù)大學教授潘建偉及其同事陳宇翱、徐飛虎等利用多光子量子糾纏在國際上首次實現(xiàn)分布式量子相位估計的實驗驗證,這為將來構(gòu)建基于量子網(wǎng)絡的高精度量子傳感奠定基礎。該成果于11月30日在國際學術(shù)知名期刊《自然·光子學》上在線發(fā)表。
2020-12-01 16:22:271516

科大高維量子通信重要進展:量子隱形傳態(tài)

據(jù)中國科學技術(shù)大學官網(wǎng)發(fā)布,中科大郭光燦院士團隊在高維量子通信研究中取得重要進展,該團隊李傳鋒、柳必恒研究組利用六光子系統(tǒng)實驗實現(xiàn)了高效的高維量子隱形傳態(tài)。該成果 2020 年 12 月 2 日發(fā)表
2020-12-20 10:24:352148

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

不借助光纖網(wǎng)絡、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,實現(xiàn)更高質(zhì)量的通信。從南京大學獲悉,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

科大首次研制出“按需式讀取”的可集成固態(tài)量子存儲器

近日,中國科學技術(shù)大學郭光燦院士團隊在該領(lǐng)域取得重要進展,團隊中的李傳鋒、周宗權(quán)研究組首次研制出“按需式讀取”的可集成固態(tài)量子存儲器。 量子存儲器是構(gòu)建大尺度量子網(wǎng)絡的核心器件。而按需式讀取
2021-01-04 14:35:531622

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

中國科大實現(xiàn)宇稱 - 時間對稱增強型量子傳感器

據(jù)中國科大官網(wǎng),中國科大郭光燦院士團隊在量子傳感和宇稱 - 時間(PT)對稱系統(tǒng)的實驗研究中取得重要進展。該團隊李傳鋒、唐建順研究組首次實現(xiàn)了 PT 對稱增強型量子傳感器,其靈敏度比傳統(tǒng)量子傳感器
2021-01-05 16:03:341889

中國首次實現(xiàn)按需式讀取的可集成固態(tài)量子存儲器

中國科學技術(shù)大學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日從中國科學技術(shù)大學獲悉,該校郭光燦院士團隊在量子通信和量子網(wǎng)絡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 17:34:502148

量子糾纏技術(shù)將取代人工智能和量子通信

人工智能發(fā)展迅速,量子通信也在迅速發(fā)展,本文將探討量子通信的性能。很快,量子信息,特別是量子糾纏技術(shù)將取代人工智能和量子通信成為量子信息技術(shù)重要的研究方向,我們也一起來看一下量子通信量子通信是一種
2021-01-20 14:21:082612

量子糾纏實現(xiàn)量子通信的重要基礎

量子糾纏實現(xiàn)量子通信的重要基礎,但糾纏態(tài)非常脆弱容易消失。近期,中國科學技術(shù)大學郭光燦院士團隊的李傳鋒、柳必恒研究組與南京郵電大學合作,用一種巧妙的方法將兩對低糾纏度的糾纏態(tài)“純化”成一對高糾纏
2021-01-21 13:39:244095

科學家利用無人機創(chuàng)建小型機載量子網(wǎng)絡

一個由中國多個研究機構(gòu)的科學家組成的團隊利用無人機創(chuàng)建了小型機載量子網(wǎng)絡的原型。在論文中,他們描述了糾纏粒子在無人機間以及在無人機和地面間的傳送。這是首次成功在兩個移動設備之間傳送糾纏粒子,該成果
2021-01-21 16:32:101517

中國科大在多參數(shù)量子精密測量研究中獲得重大發(fā)現(xiàn)

來自中國科大的消息顯示,中國科大郭光燦院士團隊李傳鋒、項國勇研究組與香港中文大學袁海東教授在量子精密測量實驗中,首次實現(xiàn)了兩個參數(shù)同時分別達到“超海森堡極限”和海森堡極限的最優(yōu)測量,在多參數(shù)量子精密測量研究中取得重要實驗進展。
2021-02-24 09:38:471383

清華大學在量子信息領(lǐng)域取得重要進展

近日,清華大學交叉信息研究院段路明研究組在量子信息領(lǐng)域取得重要進展,首次在實驗中實現(xiàn)量子中繼協(xié)議中的兩個中繼模塊間的高效糾纏連接,成功展示了量子中繼模塊連接效率的規(guī)模化提升。
2021-03-08 10:30:191903

全球最大量子比特數(shù)的超導量子體系誕生在中國

號” 可操縱的超導量子比特多達 62 個,此前谷歌實現(xiàn)量子優(yōu)越性” 的懸鈴木具備 53 個量子比特,這意味著在目前的公開報道中,“祖沖之號” 是世界上最大量子比特數(shù)的超導量子體系。 之所以命名為 “祖沖之號”,參與研究的中國科學技術(shù)大學上海
2021-05-11 11:08:144028

我國科學家成功將量子信息隱藏到非局域的量子糾纏態(tài)中

近日,中國科學技術(shù)大學郭光燦院士團隊李傳鋒、許金時研究組與上饒師范學院李波、梁曉斌以及南開大學陳景靈合作,實驗實現(xiàn)量子信息的掩蔽,成功將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

科大首次實現(xiàn)基于吸收型存儲器的量子中繼基本鏈路

問題 北京時間 6 月 2 日,中國科學技術(shù)大學郭光燦院士團隊李傳鋒、周宗權(quán)研究組,首次實現(xiàn)基于吸收型存儲器的量子中繼基本鏈路,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)絡糾纏傳輸

量子網(wǎng)絡中,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

英特爾首次實現(xiàn)量子比特規(guī)?;a(chǎn)

首次通過先進的半導體制造技術(shù)實現(xiàn)量子比特規(guī)?;a(chǎn),使真正的量子計算觸手可及。
2022-04-22 11:31:44848

實驗精神終將勝利:量子糾纏的祛魅七十年

10月4日,2022年諾貝爾物理學獎公布。獎項頒發(fā)給了法國科學家阿蘭·阿斯佩、美國科學家約翰·克勞澤和奧地利科學家安東·蔡林格,以表彰他們在“糾纏光子實驗、驗證違反貝爾不等式和開創(chuàng)量子信息科學”方面
2022-10-10 19:15:361703

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?

諾貝爾物理學獎“花落”量子力學。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)性的量子信息學方面的成就摘得桂冠。 量子究竟是個啥? 科學嚴謹?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

中國科大實現(xiàn)通訊波段的按需式量子存儲

中國科學技術(shù)大學郭光燦院士團隊在固態(tài)量子存儲領(lǐng)域取得重要進展。該團隊李傳鋒、周宗權(quán)研究組基于摻鉺波導實現(xiàn)了通訊波段光子的按需式量子存儲,向構(gòu)建大尺度光纖量子網(wǎng)絡邁出重要一步。該成果于11月15日發(fā)表在國際知名學術(shù)期刊《物理評論快報》上。
2022-11-29 16:35:47333

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,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。這些設備依賴于量子效應,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

量子糾纏與愛情的類比分析

量子力學中,如果兩個粒子之間有相互作用,它們就會產(chǎn)生一種稱為“糾纏”的狀態(tài),即它們的狀態(tài)變得相互依賴。同樣地,在愛情中,兩個人之間也可能存在這種相互依賴的狀態(tài)。
2023-02-27 17:57:062941

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 18:14:462596

糾纏量子20年,只為大國算力

國家科技部公號轉(zhuǎn)發(fā)科技日報頭版頭條報道“糾纏量子20年,只為大國算力來源:科技日報原文轉(zhuǎn)自科技日報科技日報記者吳長鋒2023年春節(jié)期間,在熱映電影《流浪地球2》里,中國量子計算機MOSS用強大
2023-02-22 14:43:51274

本源量子和中科大團隊合作在非絕熱幾何量子計算領(lǐng)域取得重要進展

中國科大郭光燦團隊在非絕熱幾何量子計算領(lǐng)域取得重要進展。該團隊郭國平教授研究組與本源量子計算公司合作,在本源“夸父”6比特超導量子芯片上實現(xiàn)了演化路徑縮短近兩倍的非絕熱幾何量子計算,并展示了單比
2023-05-08 09:23:20379

本源量子和中科大團隊合作實現(xiàn)硅基量子計算自旋量子比特的超快調(diào)控

近日,郭光燦院士團隊在硅基半導體量子計算研究中取得重要進展。該團隊郭國平教授、李海歐教授等人與南科大量子科學與工程研究院黃培豪助理研究員、中科院物理研究所張建軍研究員以及本源量子計算有限公司合作
2023-05-09 15:50:58426

凌云光全光交換解決方案在量子網(wǎng)絡的應用

近年來,“量子互聯(lián)網(wǎng)”一詞開始進入人們視野。量子互聯(lián)網(wǎng)是指應用了量子通信、量子計算、量子精密測量等技術(shù)的網(wǎng)絡,是量子信息技術(shù)演進的未來目標之一。通過量子互聯(lián)網(wǎng)可以傳遞量子信息、利用相互糾纏量子網(wǎng)絡
2023-06-28 15:19:25526

中科院實現(xiàn)最大規(guī)模的51比特量子糾纏態(tài)制備

量子糾纏量子力學中最神秘也是最基礎的性質(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的根本來源之一。
2023-07-14 10:28:33192

糾纏原子可以獲得更準確、更快的量子傳感器

被稱為糾纏的奇怪量子現(xiàn)象可以將原子和其他粒子連接在一起,從而使它們可以瞬間相互影響,而不受距離的限制。新的研究表明,利用糾纏可以獲得更準確、更快的量子傳感器,從而支持GPS等衛(wèi)星導航技術(shù)。 量子
2023-10-21 09:45:28654

光子的量子糾纏實現(xiàn)快速可視化

? 加拿大渥太華大學與意大利羅馬第一大學的科學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

淺談量子糾纏相關(guān)的量子應用

為了證明分子的糾纏,作者測量了貝爾態(tài)創(chuàng)建保真度F。根據(jù)布居和宇稱振蕩測量,獲得了FRAW=0.540的原始貝爾態(tài)保真度,原始保真度和測量校正保真度均高于1/2,表明糾纏確實存在并按需創(chuàng)建。
2023-12-15 10:24:55259

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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