构建全新光量子纠缠过滤器 量子纠缠是量子力学中最为神奇的现象之一。爱因斯坦称其为“鬼魅般的超距作用”,即当两个或多个微观粒子发生纠缠时,它们之间会形成一种特殊关联,这种关联不受距离限制,可以瞬间影响粒子状态。物理学家们对此进行了长期探索。 李霖介绍,光量子纠缠态是传播量子信息最为重要的量子资源之一。然而,由于光子-光子之间几乎没有相互作用,实现确定性的光量子态操控是一个极具挑战的难题。 近年来,基于里德堡原子的量子物理研究发展迅速。里德堡原子之间强而可控的相互作用,以及与光子间良好的交互能力,为实现光子-光子间的高效量子操控提供新的可能。 在本次研究工作中,课题组基于里德堡原子,实现了不同偏振光子之间的相互作用调控,构建了全新的光量子纠缠过滤器,并由此从含有大量噪声的低保真度输入态中提取出保真度达99%以上的双光子纠缠态。 “量子通信和量子计算等重要应用对纠缠保真度有着极高的要求,然而,纠缠态制备过程中的不完美、传输过程中引入的噪声会导致保真度降低。”李霖说,发展确定性的纠缠过滤器等量子光学器件是解决这一难题的核心。 为此,课题组利用两个里德堡原子系综进行具有偏振选择的光子态-里德堡原子态相干转化,将目标纠缠态转化至无退相干子空间进行保护;同时,利用里德堡相互作用将其余的噪声态滤除,从而提取出高保真度的光量子纠缠态。
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