郭光灿院士团队实现超快高保真度中性原子态探测

郭光灿院士团队实现超快高保真度中性原子态探测

中国科大郭光灿院士团队在中性原子量子信息研究领域取得重要进展。该团队李传锋、王健研究组利用光纤微腔与中性原子的普塞尔(Purcell)区域耦合,实现了超快高保真度的原子态读出,其速度和保真度均创造公开报道最高纪录。该成果以“Ultrafast High-Fidelity State Readout of Single Neutral Atom”为题于6月20日发表在国际知名学术期刊《物理评论快报》上,并入选编辑推荐论文(Editor's suggestion),同时美国物理学会Physics网站以“Enhanced Light Emission Improves Atom Readout”为题对该工作进行报道,称赞本工作“have demonstrated a readout technique that achieves unprecedented speed and accuracy. The approach’s key innovation is a technique for boosting the atom’s rate of photon emission”。

中性原子因出色的可扩展性、成熟的门操作和光学波段接口,成为极具潜力的量子通信与量子计算平台。然而,态读出和态制备消耗了中性原子量子计算与量子网络协议的大多数时间,因此提升读出速度与保真度对降低时间与物理资源消耗至关重要。由于受限于浅势阱深度、低光子散射率及探测效率,自由空间原子的态读取时长最短为百微秒量级。即使已有研究利用强耦合光学腔提高光子收集效率,原子态的读出仍需要至少几个微秒。

针对这个问题,研究组利用工作在普塞尔区域的光纤微腔-中性原子腔量子电动力学系统,在提高光子收集效率的同时,极大增强了原子的光子辐射☢️速率。该系统的协同因子达到了4.7,原子的自发辐射☢️速率提升了约10倍,展现出作为高性能中性原子-光子量子接口和量子网络节点的潜能。此前,研究组利用这一特点,在同类系统上首次观测到原子共振荧光中的双光子纠缠[Phys. Rev. Lett. 134, 053401 (2025)]。

在此基础上,研究组利用对闭循环跃迁的强共振驱动,结合低动量转移的激发策略,将腔内读出光子的探测计数率提升至18M/s。凭借极高的荧光亮度,他们在200纳秒的时间窗口内实现了保真度99.1(2)%的原子态读出,并在9微秒的时间窗口内把保真度提升到了99.985(8)%,两项指标均创造公开报道最高纪录。同时,在态读出过程中丢失原子的概率始终低于3‰,展现了无损探测的特性,可兼容需要“线路中测量”(mid-circuit measurement)的量子纠错协议。该超快高保真读出技术首次使原子态读出速度超越光泵浦态制备速度,通过采用实时决定的方法,研究组还将原子态制备时间较传统光泵浦方法缩短4倍。因此,这一工作为理解多技术协同机制、优化量子协议性能等提供了新思路。

该成果实现了超快高保真度的原子态读出,对于降低量子计算中的时间和物理资源消耗,以及实现长程可扩展量子网络具有重要意义。审稿人对该工作给予高度评价:“The importance of this work lies in the achievement of impressively high state readout speed and fidelity, as this is an advance for quantum networking with neutral atoms.... timely and likely to spark excitement within the quantum information science community(本研究的重要意义在于实现了极高的态读出速度与保真度,这标志着中性原子量子网络研究的重要突破……该成果不仅恰逢其时,更有望在量子信息科学领域引发广泛关注)”,“The novelty here lies in the record time windows within which the authors are able to read out the atomic state with high fidelity.... The result offers two applications that are potentially quite significant for neutral-atom-based quantum technologies and will be of broad interest(本研究的创新性在于实现了创纪录的时间窗口,研究者可在此时间范围内以高保真度读取原子态……该成果不仅为中性原子量子技术提供了两个极具潜力的应用方向,更将引发该领域的广泛关注)”。

量子网络实验室特任副研究员王健和博士研究生黄冬郁为论文的共同第一作者。该工作得到了合肥国家实验室、国家自然科学基金委以及中国科学技术大学的支持。

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图1:实验系统示意图

论文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.134.240802

美国物理学会Physics网站报道:https://physics.aps.org/articles/v18/s77

(来源:量子网络安徽省重点实验室、中国科大物理学院、中国科学院量子信息和量子科技创新研究院、科研部)

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