您的位置:首页 → 研究人员在230米的量子网络中纠缠离子

捕获离子以前只在同一个实验室中纠缠。现在,由因斯布鲁克大学的Tracy Northup和Ben Lanyon领导的团队在230米的距离内纠缠了两个离子。

该网络的节点位于奥地利因斯布鲁克以西的Campus Technik的两个实验室中。该实验表明,捕获离子是未来跨越城市并最终跨越的量子网络的有前途的平台。

俘获离子是构建量子计算机和其他量子技术的领先系统之一。为了连接多个这样的量子系统,需要接口来传输量子信息。

近年来,由因斯布鲁克大学实验物理系的Northup和Lanyon领导的研究人员开发了一种通过将原子捕获在光学腔中来做到这一点的方法,这样量子信息就可以有效地转移到光粒子上。然后,光粒子可以通过光纤发送以连接不同位置的原子。

现在,他们的团队与巴黎萨克雷大学的尼古拉斯·桑瓜尔(Nicolas Sangouard)领导的理论家一起,首次纠缠了两个相距几米以上的被困离子。

构建量子网络的平台

这两个量子系统建立在两个实验室中,一个位于实验物理系所在的大楼内,另一个位于奥地利科学院量子光学和量子信息研究所所在的大楼内。

“到目前为止,捕获的离子只在同一个实验室中相互纠缠几米。这些结果也是使用共享控制系统和波长不适合长距离传播的光子(光粒子)实现的,“Lanyon解释说。

经过多年的研究和开发,因斯布鲁克物理学家现在已经设法在校园内纠缠了两个离子。“为此,我们通过500米的光纤电缆发送与离子纠缠的单个光子,并将它们相互叠加,将纠缠交换为两个远程离子,”Northup在描述实验时说。“我们的研究结果表明,捕获离子是实现量子计算机,量子传感器和原子钟的未来分布式网络的一个有前途的平台。

Lanyon和Northup的团队是量子互联网联盟的一部分,该联盟是量子旗舰下的一个国际项目。最新结果已发表在《物理评论快报》上。

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