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量子计算公司表示,它已经可重复地产生与离子纠缠的光子。虽然学术环境中已经有过此类纠缠的早期演示,但 IonQ 表示,它已经“重复且可重复地”产生与离子纠缠的光子,从而创建了一种量子态,使未来的网络能够通信和传输量子信息。
美国芝加哥大学科学家宣布,理论预测20年后,他们首次在实验室观测到“量子超化学”现象,即同一量子态的粒子集体发生加速反应的现象。
近日,中国科学技术大学潘建伟院士、徐飞虎教授等与上海微系统所、济南量子技术研究院、哈尔滨工业大学等单位的科研人员合作,通过发展高保真度集成光子学量子态调控、高计数率超导单光子探测等关键技术,首次在国际上实现百兆比特率的实时量子密钥分发,实验结果将此前的成码率纪录提升了一个数量级。
近期,中国科学技术大学潘建伟院士、徐飞虎教授等人,开发出高速高保真度集成光子学量子态调控、高计数率超导单光子探测等关键技术,实现百兆比特率的实时量子密钥分发,将国际成码率纪录提升一个数量级。
ICFO团队设计了一个光学装置,通过相位分离的安德森定位光纤发送量子光,并用SPAD阵列相机检测其到达。
目前,光子学领域的基础研究仍然非常活跃,但缺乏关键的设备进行实际应用,美国加州理工学院研发一种新型光子芯片可能代表该领域的一个重大突破,尤其是使光子量子信息处理器成为可能方面,它可以产生和测量光量子态,而该方法以前仅能采用笨重且昂贵的实验室设备才能实现。
美国加州理工学院研发一种新型光子芯片,该芯片基于铌酸锂材料制成,可以测量更多光量子态
目前,光子学领域的基础研究仍然非常活跃,但缺乏关键的设备进行实际应用,美国加州理工学院研发一种新型光子芯片可能代表该领域的一个重大突破,尤其是使光子量子信息处理器成为可能方面,它可以产生和测量光量子态,而该方法以前仅能采用笨重且昂贵的实验室设备才能实现。
美国加州理工学院研发一种新型光子芯片可能代表该领域的一个重大突破,尤其是使光子量子信息处理器成为可能方面,它可以产生和测量光量子态,而该方法以前仅能采用笨重且昂贵的实验室设备才能实现。
中国科学技术大学潘建伟及其同事彭承志、陈宇翱、印娟等利用“墨子号”量子科学实验卫星首次实现了地球上相距1200公里两个地面站之间的量子态远程传输,向构建全球化量子信息处理和量子通信网络迈出重要一步。
,北京量子信息科学研究院、清华大学龙桂鲁教授团队和陆建华教授团队合作设计和实现了一种相位量子态与时间戳量子态混合编码的量子直接通信新系统,通信距离达到100公里,是当前世界最长的量子直接通信距离。
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