该实验不仅实现了存储器间纠缠距离的家实大幅提升,8月11日,现量学网2020年该团队成功实现经由50公里光纤的存储缠新双节点量子存储器间纠缠。所以在远距离情形(230公里以上)下可以突破量子纠缠直接分发的器间理论界限。还需进一步降低信道传输损耗,公里在单光子锁相方面,量纠团队在不同长度光纤链路下开展了双节点纠缠实验研究。包小辉团队近年来在该研究方向持续取得突破。包小辉、为进一步将纠缠距离提升至几百公里,分布式量子传感等方向。并在230公里以上距离突破无中继量子纠缠分发的理论极限。转载请联系授权。实验发现,分布式量子计算、该实验及相关技术使得构建城际尺度量子网络并开展相关应用研究成为可能。并提升单光子相位锁定的长期稳定性。而该实验采用单光子干涉进行纠缠连接,团队将量子存储器的波长由795纳米切换至780纳米,中国科学院上海微系统与信息技术研究所等单位的研究人员合作,高效率低噪声量子频率转换等技术难题。存储器间的量子纠缠也得到了直接验证。结合这两项新技术,
在该实验中,直接纠缠分发的成功率正比于整个信道的传输效率,成功实现了两个冷原子量子存储器间跨越420公里光纤的量子纠缠,
量子存储器间的远距离纠缠是构建量子互联网的技术基础,
拓展量子存储器间纠缠距离的关键在于提升纠缠成功率。
相关论文信息:https://doi.org/10.1103/ccd6-rf1s