量子快报(147)| 北京大学龚旗煌院士团队王剑威、常林等:实现首个大规模量子通信『芯片』网络(量子最新)

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摘要

  • 北京大学实现首个大规模量子通信『芯片』网络

  • 中国科学技术大学实现可编程集成量子行走中无序诱导的非经典关联增强

  • 中国科学技术大学刷新固态量子存储效率纪录,器件体积同步缩小上千倍

  • 浙江大学与北京量子信息研究院实现量子极限下的磁振子压缩

  • 美国洛斯阿拉莫斯国家实验室成立量子计算研究中心

  • 澳大利亚政府投资1270万美元💵,支持量子技术创新项目

  • 哈萨克斯坦与新加坡联合成立量子技术中心

  • 印度启动量子谷科技园区建设

科研进展

实现首个大规模量子通信『芯片』网络

量子密钥分发基于量子力学原理,可实现理论上无条件安全的通信。北京大学龚旗煌院士团队王剑威、常林等成功研制出全功能集成的高性能量子密钥发送『芯片』与光学微腔光频梳光源『芯片』,并在此基础上构建了全球首个集成光量子『芯片』的大规模量子密钥分发网络。该量子网络支持20个『芯片』用户并行通信,两两通信距离达370km并打破无中继界限,组网能力(客户端对数×通信距离)达3700 km。研究进一步验证了基于磷化铟和氮化硅的材料体系在光量子『芯片』制造中的优越性,具备晶圆级加工的高良率、高性能与强扩展性特点,为实现低成本、大规模制备奠定了工艺基础。相关成果发表于Nature

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可编程集成量子行走中无序诱导的非经典关联增强

可编程双粒子量子行走是量子模拟、计算及信息处理领域的关键技术。中国科学技术大学任希锋团队在可编程集成光子『芯片』中实验实现12步离散时间量子行走,引入可调控静态与动态无序研究量子传输动力学,发现周期性晶格中无序会诱发光局域化,并驱动量子传输从弹道传输转变为经典扩散传输。关联光子的量子行走表现出无序诱导聚束效应及非经典关联增强。该平台为人工调控环境下多粒子量子动力学研究提供可扩展框架,对量子光学大规模工程化应用具有重要意义。相关成果发表于

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刷新固态量子存储效率纪录,器件体积同步缩小上千倍

光量子存储器是构建量子中继和未来量子『互联网』的核心器件,直接决定量子网络的规模与速率。中国科学技术大学郭光灿院士团队李传锋、周宗权等基于“阻抗匹配微腔”量子存储架构,摒弃了传统的“以体积换性能”思路,通过微腔的光干涉效应实现对光子的完美吸收。当微腔透过率与稀土离子吸收率相等(即阻抗匹配)时,仅需200um厚的晶体薄膜即可近乎完美地捕获单个光子;这一尺寸与头发丝的直径相当,整个存储装置的体积仅为4×10-5mm3。该微型量子存储装置最终实现了80.3%的单光子存储效率,并且在突破50%效率阈值的条件下,实现了20个时间模式的并行存储。相关成果发表于

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量子极限下的磁振子压缩

以毫米级钇铁石榴石(YIG)小球为代表的亚铁磁绝缘体,因基泰尔模式极低的基尔伯特阻尼系数和长相干时间,为宏观自旋系统的量子操控提供了理想载体。浙江大学徐达、游建强团队与北京量子信息研究院『于海』峰团队合作,利用磁振子与超导量子比特的色散耦合,实现强的磁振子克尔非线性,并首次在实验上制备磁振子的量子压缩态。研究人员观测到的最大压缩度约1.0 dB,且磁振子平均布局数小于1。该结果为量子非线性磁振子学奠定了实验基础,在量子精密测量领域具有潜在应用前景。相关成果发表于Nature Communications

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行业资讯

美国洛斯阿拉莫斯国家实验室成立量子计算研究中心

美国洛斯阿拉莫斯国家实验室(LANL)宣布正式成立“量子计算中心”。该中心旨在整合实验室内部多元化的量子研究力量,建立统一的科研平台。中心初期汇集了约30名跨学科研究人员,重点研究领域包括量子算法、量子计算机科学、以及针对国家安全需求的应用开发。

澳大利亚政府投资1270万美元💵,支持量子技术创新项目

澳大利亚政府宣布通过关键技术挑战计划(CTCP)第一轮第二阶段,向8个量子科技项目提供总计1270万美元💵的资助。该批次的项目涵盖量子计算、量子通信及量子传感等领域,旨在加速量子技术从实验室向商业化应用转化,以应对国家层面的市场挑战。此举旨在契合其国家量子战略及“澳大利亚未来制造”议程。

哈萨克斯坦与新加坡联合成立量子技术中心

哈萨克斯坦与新加坡合作共建的“哈新量子技术中心”正式成立,落户哈萨克斯坦法拉比国立大学(KazNU)。中心首期将重点建设量子密码与量子通信实验室,搭建光子学系统及专业实验平台,开展量子领域基础研究与应用技术攻关,同时培养量子科研人才、『工程师』与创业者,研发量子安全通信及量子计算解决方案,旨在成为哈萨克斯坦新兴国家量子生态系统的基石。

印度启动量子谷科技园区建设

印度安得拉邦宣布启动量子谷科技园区的建设,该园区将引入印度首台IBM量子计算机。通过与IBM和塔塔咨询服务合作,已有超过37000名园区学员通过相关课程接受培训;他们可通过云端访问IBM量子计算资源,以推动科研与产业应用。

科学编辑 | 张强

编辑 | 徐睿

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