科学探索|解读2022年诺贝尔物理学奖:开创性实验为量子信息新技术扫清障碍( 二 )


科学探索|解读2022年诺贝尔物理学奖:开创性实验为量子信息新技术扫清障碍
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量子隐形传态妙就妙在:你并不测量要传输的初态,你仅仅只是利用了纠缠 。借助量子纠缠,我们可以将未知的量子态传输到遥远的地点 。
在最初的实验中,Zeilinger组所实现的传输距离很短 。后来,他们又完成了跨越多瑙河的量子隐形传态实验,以及非洲加那利群岛之间的远距离纠缠和隐形传态实验 。岛屿之间的距离是百公里左右,在很长时间内这都是纠缠分发的最长纪录 。现在,这个距离被我们熟知的 “墨子号” 量子卫星超过了 。
Zeilinger的主要研究兴趣是量子力学的基础实验,重点是量子纠缠、量子干涉测量和量子信息 。他特别关注的是新的纠缠态及其在量子通信和量子计算中的应用 。他目前的兴趣还包括很高维度和复杂性的纠缠轨道角动量态,实现爱因斯坦、波多尔斯基和罗森提出的动量和位置纠缠态,实现基于不可区分性和远距离量子通信的新型量子成像的想法 。
和团队成员一起,Zeilinger开发了纠缠光子的源,观察了三光子和四光子纠缠以及高维量子态的纠缠 。这些方法曾经并且正在被应用于量子通信任务的实现,例如超密集编码、基于纠缠的量子密码学、量子隐形传态和纠缠交换、纠缠态的隐形传态 。
作者:姜澎
编辑:储舒婷
责任编辑:樊丽萍