记者8日从科学技术大学获悉,该校潘建伟院士团队与其他团队作,在上次构建出可扩展量子中继的基本模块,并实现了单原子节点间的远距离保真纠缠阜新泡沫板橡塑板专用胶,在此基础上次将器件关量子密钥分发(DI-QKD)的传输距离突破百公里,大进了该技术的实用化进程。两项成果分别于北京时间2月3日和6日发表于学术期刊《自然》和《科学》。
光纤的固有损耗致量子纠缠的传输率随距离成指数衰减,量子中继案是解决光纤传输损耗的有案。然而,近30年来始终未能解决的项重大技术难题是:纠缠的寿命远远短于产生纠缠所需的时间,以至于在纠缠的存活时间内,与之相邻的纠缠难以确定产生,因而法实现纠缠的有连接,严重制约了量子中继的可扩展。
针对这核心难题,研究团队通过发展长寿命囚禁离子量子存储器、率离子—光子通信接口及保真度单光子纠缠协议,次实现长寿命量子纠缠,万能胶厂家纠缠寿命(550毫秒)显著过纠缠建立所需的时间(450毫秒),成功构建了可扩展量子中继的基本模块阜新泡沫板橡塑板专用胶,使得远距离量子网络成为现实可能。
以往的量子保密通信案需要对器件参数进行精确标定以保障现实安全。而基于纠缠的DI-QKD案则突破了这限制,即使量子器件不可信,也能够保障密钥的安全,将大幅提升量子密钥分发的实用和抗攻击能力。这案被誉为“密码学者千年来所追寻的‘圣杯’”。
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不过,DI-QKD的实验实现面临为严苛的技术门槛,此前相关实验演示大多局限于数米至数百米短距离范围。
基于可扩展量子中继技术,研究团队进步实现了两个铷原子间的远距离保真纠缠,并在此基础上将设备关量子密钥分发的距离突破百公里,较此前好实验水平提升两个数量以上。
潘建伟表示阜新泡沫板橡塑板专用胶,上述突破是我国继“墨子号”量子卫星之后又里程碑式成果,标志着基于量子纠缠的光纤量子网络正在从理论构想走向现实可能,进步扩大了我国在该域的先优势。(记者吴长锋)
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