因此,我们迫切需要扩大集成量子光路的复杂性和功能性,增强其量子信息处理技术的能力,从而推进量子信息技术的应用。
相干且精确地控制复杂量子器件和多维纠缠系统是量子信息科学和技术领域的一项难点。相对于目前普遍采用的二维体系量子技术,高维体系量子技术具有信息容量大、计算效率高,以及抗噪声性强等诸多优点。
最近,多维度量子纠缠系统已分别在光子、超导、离子和量子点等物理体系中实现。利用光子的不同自由度,如轨道角动量模式、时域和频域模式等,可以有效编码和处理多维光量子态。然而,实现高保真度、可编程及任意通用的高维度量子态操控和量子测量,依然面临很多困难和挑战。
针对上述问题,英国布里斯托尔大学、北京大学、丹麦技术大学、德国马普研究所、西班牙光学研究所和波兰科学院的科研人员密切合作,取得了突破性进展。研究团队提出并实现了一种新型的多路径加载高维量子态方式,即每个光子以量子叠加态的形式同时存在于多条光波导路径,从而实现了一个高达15×15的高维量子纠缠系统。通过可控地激发16个参量四波混频单光子源阵列,可以制备具有任意复系数的高维度量子纠缠态。通过单片集成通用型线性光路,可对高维量子纠缠态进行任意操控和任意测量。
因此,该多路径高维量子方案具有任意通用性。与此同时,团队充分利用集成光路的高稳定性和高可控性,实现了高保真度的高维量子纠缠态,如4、8和12维度纠缠态的量子态层析结果分别为96、87%和81%保真度,远超其他方式制备的高维量子纠缠态性能。
基于硅纳米光波导的大规模集成光量子芯片(可实现对高维量子纠缠体系的高精度、可编程,且任意通用量子操控和量子测量)
更重要的是,团队通过硅基纳米光子集成技术,实现了目前集成度最复杂的光量子芯片(如图所示),单片集成550多个光量子元器件,包括16个全同的参量四波混频单光子源阵列、93个光学移相器、122个光束分束器、256个波导交叉结构以及64个光栅耦合器,从而达到对高维量子纠缠体系的高精度、可编程,且任意通用量子操控和量子测量。
研究进一步利用该高维光量子芯片技术,验证高维度量子纠缠系统的强量子纠缠关联特性,包括普适化贝尔不等式和EPR导引不等式等,证明量子物理和经典物理定律的重要区别。例如,对4维度量子纠缠态,实验观察得到了2.867±0.014的贝尔参数,不仅成功违背经典物理定律61.9个标准差,而且超过普通二维纠缠体系的最大可到达值的2.8个标准差。
研究还首次实现了高维量子系统的贝尔自检测和量子随机放大等新功能,例如,对3维度最大纠缠态和部分纠缠态的自检测保真度约为76%,对14维以下纠缠态均实现了量子随机放大功能。研究展示出高维量子体系在量子通信和量子计算方面的独特优势,并有望扩展于更复杂更高维度的量子纠缠体系。研究工作将有效推进量子通信和量子计算等领域的重要实际应用,这对占据量子信息科学与技术制高点等具有重要的战略意义。
布里斯托尔大学、现北京大学青年千人计划学者王剑威,布里斯托尔大学博士生Stefano Paesani以及丹麦科技大学研究员丁运鸿为研究论文的共同第一作者。论文作者还包括北京大学龚旗煌教授、布里斯托尔大学Jeremy O’Brien教授和Mark Thompson教授等、西班牙ICFO Antonio Acin教授,以及德国马普研究所、波兰科学院和哥本哈根大学等机构的学者。
该研究工作得到了国家自然科学基金委、人工微结构和介观物理国家重点实验室等的支持。
编辑:张鹏
来源:《北京大学》微信公众号