空间尺度量子力学基本问题检验研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1738201
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    700.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A24.量子调控
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

As the basis of quantum information theory, quantum entanglement is the core resource of quantum computation, quantum teleportation, and testing the fundamental issues of quantum mechanics. Quantum science satellite has been operating in orbit for one year and successfully demonstrated satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers. We observe a survival of two-photon entanglement and a violation of Bell inequality under strict Einstein locality conditions. The established space-ground integrated experimental system provides the possibility of performing extension experiments in the lifespan of the satellite. ..This project will use the established entanglement between two ground stations over 1000 km apart from the world’s first spaceborne entangled photon source and improved measurement devices in ground stations to further develop the research of quantum mechanics fundamental issues in space-scale, including: Establish quantum keys between locations over a thousand kilometers apart with the assistant of entanglement, which, as Gilles Brassard and Artur Ekert, the founders of quantum cryptography theory, have indicated, would achieve the holy Grail that all cryptographers have been dreaming of for thousands of years. Performing the test of quantum mechanics non-localization with the freedom-of-choice loophole closed by selecting measurement basis settings with random numbers generated from the detection of far cosmic radiation sources. Further study the scheme and realization of remote state preparation based on two-photon entanglement. This project will be a good extension of wide-area quantum communication experimental research, and will eventually lay the foundation for the global quantum network.
量子纠缠是量子计算、隐形传态、量子力学基本问题检验的核心资源。量子科学实验卫星在轨运行一年,国际上首次实现千公里级星地双向量子纠缠分发和空间尺度量子力学非定域性检验,所建立的天地一体化量子实验系统为拓展实验提供了可能。本项目将借助世界上首个星载纠缠光源,利用在两个相距千公里的地面站之间建立的纠缠,通过地面站测量装置的设计改进,进一步开展空间尺度量子力学基本问题检验研究:包括利用纠缠在相距千公里的两地直接建立量子密钥,将实现如同量子密码理论的奠基人Gilles Brassard和Artur Ekert所指出的“所有密码学者梦想数千年之久的圣杯”;通过探测遥远的星光并产生随机数,用于随机驱动不同测量基矢的选择,开展关闭自由选择漏洞的量子力学非定域性检验;进一步探索一类基于双光子纠缠的远程态制备方案和实现方法等。本项目的研究将很好的扩展广域量子通信实验研究,必将为最终实现全球化量子网络奠定基础。

结项摘要

量子科学实验卫星的成功发射,在国际上首次实现千公里级星地双向量子纠缠分发和空间尺度量子力学非定域性检验,所建立的天地一体化量子实验系统为拓展实验提供了可能。本项目计划借助世界上首个星载纠缠光源,利用在两个相距千公里的地面站之间建立的纠缠,通过地面站测量装置的设计改进,进一步开展空间尺度量子力学基本问题检验研究:包括在相距千公里的两地直接建立量子密钥,实现如同量子密码理论的奠基人Gilles Brassard和Artur Ekert所指出的“所有密码学者梦想数千年之久的圣杯”;通过探测遥远的星光并产生随机数,用于随机驱动不同测量基矢的选择,开展关闭自由选择漏洞的量子力学非定域性检验;进一步探索一类基于双光子纠缠的远程态制备方案和实现方法等。在项目申请和实施期间,我们先后实现了卫星与单个地面站间基于纠缠的量子密钥分发,发表在物理评论快报上(PRL 119 200501);基于纠缠在相距1120公里的两地实现无可信中继的量子密钥分发,将地面点对点的量子通信安全距离从百公里级提高到了千公里级,比通过光纤分发密钥高约11 个量级,以封面标题形式发表在自然上(Nature 582, 501);利用路径-极化的混合维度的纠缠解决Bell 测量的效率问题,在基于星地双向纠缠分发的前提下实现了超过1200 km的量子态传送(审稿中);利用11光年以外的星光产生随机数,将自由选择漏洞关闭时间提高了13个数量级,在同时关闭探测效率漏洞和定域性漏洞的基础上,验证了量子力学的完备性,以编辑推荐的形式发表在物理评论快报上(PRL 121 080404)。研究很好的扩展广域量子通信实验研究,必将为最终实现全球化量子网络奠定基础。项目执行期间1人获得国家优秀青年科学基金资助,1人获上海市巾帼创新新秀奖,1人入选中科院青年创新促进会会员。团队研究成果2018年获美国科学促进协会纽科姆•克利夫兰奖,2019年获中科院杰出科技成就奖。项目中期已培养毕业博士生4名,出站博士后1名转聘为副研究员;在读博士生4名、硕士生2名、在站博士后2名。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Satellite-to-Ground Entanglement-Based Quantum Key Distribution
基于星地纠缠的量子密钥分发
  • DOI:
    10.1103/physrevlett.119.200501
  • 发表时间:
    2017-11-13
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW LETTERS
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Yin, Juan;Cao, Yuan;Pan, Jian-Wei
  • 通讯作者:
    Pan, Jian-Wei
Bell Test over Extremely High-Loss Channels: Towards Distributing Entangled Photon Pairs between Earth and the Moon
极高损耗通道的贝尔测试:在地球和月球之间分配纠缠光子对
  • DOI:
    10.1103/physrevlett.120.140405
  • 发表时间:
    2018-04-05
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW LETTERS
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Cao, Yuan;Li, Yu-Huai;Pan, Jian-Wei
  • 通讯作者:
    Pan, Jian-Wei
Quantum random number generation with uncharacterized laser and sunlight
使用未表征的激光和阳光生成量子随机数
  • DOI:
    10.1038/s41534-019-0208-1
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    npj Quantum Information
  • 影响因子:
    7.6
  • 作者:
    Li Yu-Huai;Han Xuan;Cao Yuan;Yuan Xiao;Li Zheng-Ping;Guan Jian-Yu;Yin Juan;Zhang Qiang;Ma Xiongfeng;Peng Cheng-Zhi;Pan Jian-Wei
  • 通讯作者:
    Pan Jian-Wei
Test of Local Realism into the Past without Detection and Locality Loopholes
在没有检测和定位漏洞的情况下测试过去的局部现实主义
  • DOI:
    10.1103/physrevlett.121.080404
  • 发表时间:
    2018-08-20
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW LETTERS
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Li, Ming-Han;Wu, Cheng;Pan, Jian-Wei
  • 通讯作者:
    Pan, Jian-Wei

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其他文献

基于不同介质间量子密钥分发的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    李东东;印娟;任继刚;彭承志
  • 通讯作者:
    彭承志
基于百公里量子通信实验的可移动式一体化纠缠源
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    红外与毫米波学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曹原;印娟;任继刚;彭承志
  • 通讯作者:
    彭承志
凹凸棒石黏土合成NaY及ZSM-5/NaY复合沸石的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    非金属矿
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨勇;王子健;刘姜钰;田梦金;印娟;张永红;邹韵琴;蒋金龙;吴妹
  • 通讯作者:
    吴妹

其他文献

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印娟的其他基金

基于PPKTP晶体的多光子纠缠源实验研究
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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