突破性进展!中国科学家在集成光子芯片上实现八模连续变量多体纠缠,开启量子技术新篇章
版主: Softfist
#1 突破性进展!中国科学家在集成光子芯片上实现八模连续变量多体纠缠,开启量子技术新篇章
2025年2月20日,北京——一项划时代的量子技术研究成果横空出世!由清华大学龚启煌院士和王剑威教授领衔的研究团队,在国际顶级期刊《自然》(Nature)上发表了题为“Continuous-variable multipartite entanglement in an integrated microcomb”的重磅论文,宣布成功在集成光子芯片上实现了连续变量八模多体纠缠。这一突破不仅刷新了量子纠缠技术的世界纪录,还为量子计算、量子通信和量子计量等前沿领域的发展奠定了坚实基础。
量子微梳技术:打开多体纠缠之门
研究团队利用量子微梳(quantum microcomb)技术,在一个集成光子芯片上生成了多模压缩真空光频梳,成功实现了八个量子模式(qumodes)的纠缠。与传统的离散变量量子比特(qubits)不同,连续变量系统通过光的正交分量编码信息,具有确定性生成和操控纠缠的优势。然而,此前的最先进技术仅限于两个量子模式的纠缠,而多体纠缠的实现一直是科学界的巨大挑战。
此次研究中,团队通过精心设计的微型光子芯片,突破了这一瓶颈。他们验证了八模状态的不可分性,并通过违反van Loock–Furusawa准则,证实了超模多体纠缠的存在。这项成果覆盖了数百兆赫兹的边带频率,展现了其在大规模量子系统中的潜力。
从理论到实践:纠缠结构的精确刻画
为了进一步揭示纠缠的特性,研究人员测量了完整的零化子(nullifier)相关矩阵,发现其非对角噪声低至理想水平,纠缠结构接近于理论预测的簇态(cluster-type structures)。尽管有限的压缩程度略微影响了纠缠的完美性,但这一结果仍被认为是向实用化量子技术迈出的关键一步。
论文第一作者贾新宇表示:“我们的工作展示了连续变量纠缠在集成光子平台上的巨大潜力。这不仅是一次技术突破,更是为未来量子网络和计算提供了可扩展的方案。”
全球瞩目:量子技术的“中国时刻”
该成果一经发布,便引发了全球科学界的热烈反响。文章在《自然》上的发表仅数日,已获得2次替代计量指数(Altmetric)关注,显示出其影响力正在迅速扩大。国际专家评价称,這一研究将集成光子学与连续变量量子技术结合,开辟了一条通往大规模量子系统的新路径。
领导此项研究的王剑威教授指出:“集成光子芯片的小型化、高效率和可扩展性,使其成为量子技术产业化的理想平台。我们希望这一成果能加速量子计算和量子传感的实际应用。”
未来展望:从实验室到现实世界
量子纠缠是量子信息科学的核心资源,其在大规模系统中的实现被认为是量子技术从理论走向应用的分水岭。此次八模纠缠的成功生成,不仅展示了连续变量系统的优越性,也为构建量子网络、提升量子测量精度提供了全新工具。
业内人士预测,随着芯片技术的进一步优化,这一成果有望扩展到更多量子模式的纠缠,甚至推动量子互联网的早期雏形。清华大学研究团队已表示,他们正在探索更高维纠缠和更复杂量子态的生成,力争在未来几年内实现更多技术突破。
量子微梳技术:打开多体纠缠之门
研究团队利用量子微梳(quantum microcomb)技术,在一个集成光子芯片上生成了多模压缩真空光频梳,成功实现了八个量子模式(qumodes)的纠缠。与传统的离散变量量子比特(qubits)不同,连续变量系统通过光的正交分量编码信息,具有确定性生成和操控纠缠的优势。然而,此前的最先进技术仅限于两个量子模式的纠缠,而多体纠缠的实现一直是科学界的巨大挑战。
此次研究中,团队通过精心设计的微型光子芯片,突破了这一瓶颈。他们验证了八模状态的不可分性,并通过违反van Loock–Furusawa准则,证实了超模多体纠缠的存在。这项成果覆盖了数百兆赫兹的边带频率,展现了其在大规模量子系统中的潜力。
从理论到实践:纠缠结构的精确刻画
为了进一步揭示纠缠的特性,研究人员测量了完整的零化子(nullifier)相关矩阵,发现其非对角噪声低至理想水平,纠缠结构接近于理论预测的簇态(cluster-type structures)。尽管有限的压缩程度略微影响了纠缠的完美性,但这一结果仍被认为是向实用化量子技术迈出的关键一步。
论文第一作者贾新宇表示:“我们的工作展示了连续变量纠缠在集成光子平台上的巨大潜力。这不仅是一次技术突破,更是为未来量子网络和计算提供了可扩展的方案。”
全球瞩目:量子技术的“中国时刻”
该成果一经发布,便引发了全球科学界的热烈反响。文章在《自然》上的发表仅数日,已获得2次替代计量指数(Altmetric)关注,显示出其影响力正在迅速扩大。国际专家评价称,這一研究将集成光子学与连续变量量子技术结合,开辟了一条通往大规模量子系统的新路径。
领导此项研究的王剑威教授指出:“集成光子芯片的小型化、高效率和可扩展性,使其成为量子技术产业化的理想平台。我们希望这一成果能加速量子计算和量子传感的实际应用。”
未来展望:从实验室到现实世界
量子纠缠是量子信息科学的核心资源,其在大规模系统中的实现被认为是量子技术从理论走向应用的分水岭。此次八模纠缠的成功生成,不仅展示了连续变量系统的优越性,也为构建量子网络、提升量子测量精度提供了全新工具。
业内人士预测,随着芯片技术的进一步优化,这一成果有望扩展到更多量子模式的纠缠,甚至推动量子互联网的早期雏形。清华大学研究团队已表示,他们正在探索更高维纠缠和更复杂量子态的生成,力争在未来几年内实现更多技术突破。
#2 Re: 突破性进展!中国科学家在集成光子芯片上实现八模连续变量多体纠缠,开启量子技术新篇章
这个牛!龚启煌不是北大校长吗?去清华当校长了?
superdsb 写了: 2025年 2月 20日 16:16 2025年2月20日,北京——一项划时代的量子技术研究成果横空出世!由清华大学龚启煌院士和王剑威教授领衔的研究团队,在国际顶级期刊《自然》(Nature)上发表了题为“Continuous-variable multipartite entanglement in an integrated microcomb”的重磅论文,宣布成功在集成光子芯片上实现了连续变量八模多体纠缠。这一突破不仅刷新了量子纠缠技术的世界纪录,还为量子计算、量子通信和量子计量等前沿领域的发展奠定了坚实基础。
量子微梳技术:打开多体纠缠之门
研究团队利用量子微梳(quantum microcomb)技术,在一个集成光子芯片上生成了多模压缩真空光频梳,成功实现了八个量子模式(qumodes)的纠缠。与传统的离散变量量子比特(qubits)不同,连续变量系统通过光的正交分量编码信息,具有确定性生成和操控纠缠的优势。然而,此前的最先进技术仅限于两个量子模式的纠缠,而多体纠缠的实现一直是科学界的巨大挑战。
此次研究中,团队通过精心设计的微型光子芯片,突破了这一瓶颈。他们验证了八模状态的不可分性,并通过违反van Loock–Furusawa准则,证实了超模多体纠缠的存在。这项成果覆盖了数百兆赫兹的边带频率,展现了其在大规模量子系统中的潜力。
从理论到实践:纠缠结构的精确刻画
为了进一步揭示纠缠的特性,研究人员测量了完整的零化子(nullifier)相关矩阵,发现其非对角噪声低至理想水平,纠缠结构接近于理论预测的簇态(cluster-type structures)。尽管有限的压缩程度略微影响了纠缠的完美性,但这一结果仍被认为是向实用化量子技术迈出的关键一步。
论文第一作者贾新宇表示:“我们的工作展示了连续变量纠缠在集成光子平台上的巨大潜力。这不仅是一次技术突破,更是为未来量子网络和计算提供了可扩展的方案。”
全球瞩目:量子技术的“中国时刻”
该成果一经发布,便引发了全球科学界的热烈反响。文章在《自然》上的发表仅数日,已获得2次替代计量指数(Altmetric)关注,显示出其影响力正在迅速扩大。国际专家评价称,這一研究将集成光子学与连续变量量子技术结合,开辟了一条通往大规模量子系统的新路径。
领导此项研究的王剑威教授指出:“集成光子芯片的小型化、高效率和可扩展性,使其成为量子技术产业化的理想平台。我们希望这一成果能加速量子计算和量子传感的实际应用。”
未来展望:从实验室到现实世界
量子纠缠是量子信息科学的核心资源,其在大规模系统中的实现被认为是量子技术从理论走向应用的分水岭。此次八模纠缠的成功生成,不仅展示了连续变量系统的优越性,也为构建量子网络、提升量子测量精度提供了全新工具。
业内人士预测,随着芯片技术的进一步优化,这一成果有望扩展到更多量子模式的纠缠,甚至推动量子互联网的早期雏形。清华大学研究团队已表示,他们正在探索更高维纠缠和更复杂量子态的生成,力争在未来几年内实现更多技术突破。
#4 Re: 突破性进展!中国科学家在集成光子芯片上实现八模连续变量多体纠缠,开启量子技术新篇章
定理:凡是有潘建伟参与的量子成果,全是吹牛逼的假的毫无用处的
superdsb 写了: 2025年 2月 20日 16:16 2025年2月20日,北京——一项划时代的量子技术研究成果横空出世!由清华大学龚启煌院士和王剑威教授领衔的研究团队,在国际顶级期刊《自然》(Nature)上发表了题为“Continuous-variable multipartite entanglement in an integrated microcomb”的重磅论文,宣布成功在集成光子芯片上实现了连续变量八模多体纠缠。这一突破不仅刷新了量子纠缠技术的世界纪录,还为量子计算、量子通信和量子计量等前沿领域的发展奠定了坚实基础。
量子微梳技术:打开多体纠缠之门
研究团队利用量子微梳(quantum microcomb)技术,在一个集成光子芯片上生成了多模压缩真空光频梳,成功实现了八个量子模式(qumodes)的纠缠。与传统的离散变量量子比特(qubits)不同,连续变量系统通过光的正交分量编码信息,具有确定性生成和操控纠缠的优势。然而,此前的最先进技术仅限于两个量子模式的纠缠,而多体纠缠的实现一直是科学界的巨大挑战。
此次研究中,团队通过精心设计的微型光子芯片,突破了这一瓶颈。他们验证了八模状态的不可分性,并通过违反van Loock–Furusawa准则,证实了超模多体纠缠的存在。这项成果覆盖了数百兆赫兹的边带频率,展现了其在大规模量子系统中的潜力。
从理论到实践:纠缠结构的精确刻画
为了进一步揭示纠缠的特性,研究人员测量了完整的零化子(nullifier)相关矩阵,发现其非对角噪声低至理想水平,纠缠结构接近于理论预测的簇态(cluster-type structures)。尽管有限的压缩程度略微影响了纠缠的完美性,但这一结果仍被认为是向实用化量子技术迈出的关键一步。
论文第一作者贾新宇表示:“我们的工作展示了连续变量纠缠在集成光子平台上的巨大潜力。这不仅是一次技术突破,更是为未来量子网络和计算提供了可扩展的方案。”
全球瞩目:量子技术的“中国时刻”
该成果一经发布,便引发了全球科学界的热烈反响。文章在《自然》上的发表仅数日,已获得2次替代计量指数(Altmetric)关注,显示出其影响力正在迅速扩大。国际专家评价称,這一研究将集成光子学与连续变量量子技术结合,开辟了一条通往大规模量子系统的新路径。
领导此项研究的王剑威教授指出:“集成光子芯片的小型化、高效率和可扩展性,使其成为量子技术产业化的理想平台。我们希望这一成果能加速量子计算和量子传感的实际应用。”
未来展望:从实验室到现实世界
量子纠缠是量子信息科学的核心资源,其在大规模系统中的实现被认为是量子技术从理论走向应用的分水岭。此次八模纠缠的成功生成,不仅展示了连续变量系统的优越性,也为构建量子网络、提升量子测量精度提供了全新工具。
业内人士预测,随着芯片技术的进一步优化,这一成果有望扩展到更多量子模式的纠缠,甚至推动量子互联网的早期雏形。清华大学研究团队已表示,他们正在探索更高维纠缠和更复杂量子态的生成,力争在未来几年内实现更多技术突破。
#9 Re: 突破性进展!中国科学家在集成光子芯片上实现八模连续变量多体纠缠,开启量子技术新篇章
如果你说的通用量子计算是1+1 也能快上一亿倍 恐怕永远不会有这样的量子计算机。能造出实现现在所有的量子算法的量子计算机已经是天大的成就。
买买提纪检委书记 sex版版主
#10 Re: 突破性进展!中国科学家在集成光子芯片上实现八模连续变量多体纠缠,开启量子技术新篇章
看我签名档,就知道量子计算靠谱不靠谱。
没有光子;也没有量子能级,量子跃迁,量子叠加,量子塌缩和量子纠缠。