多光子高维量子纠缠操纵研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11874346
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2205.光量子物理和量子光学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

To expand the dimension of Hilbert space, in which quantum information tasks are performed, there are two directions: increasing the number of fully-controlled entangled qubits and dimension of one degree of freedom. Based on linear optical system, this project will move along the two directions. On the one hand, we will keep on optimizing the entanglement source in 10-photon entanglement, dissolving correlation of frequency and building perfect entanglement source up till now, try our best to generate 12-photon entanglement state, ensuring our world records of maximum number of entangled photons. On the other hand, we will develop technologies of manipulating high-dimensional quantum state, breaking through qutrit manipulation in single degree of freedom, and accomplish generation of arbitrary two-photon qutrit entanglement state. Further more, we will study the application in quantum computation, quantum simulation, quantum network and quantum principle test with these new entangled sources. The research of generation and manipulation of multiphoton high-dimensional entanglement state is fundamental and prospective. Successful implementation of this project will help us to maintain the leading position in the area of optical quantum information processing.
为提高开展量子信息处理所需的Hilbert空间维度,可通过两条途径,一是增加可独立操纵纠缠比特数;二是增加单粒子编码空间的维度。本项目将基于线性光学系统沿着这两条途径继续前进:继续提升可纠缠光子数目,在已经实现十光子纠缠基础上,继续优化纠缠光源,解除光源频率关联,制备新一代完美纠缠源,努力实现十二光子纠缠,旨在继续保持光子纠缠态制备的世界纪录;开展高维光量子态操纵研究,突破光子单自由度qutrit调控,制备任意双光子qutrit纠缠态。进一步探索这些纠缠源在量子计算与量子模拟、量子网络、量子力学基础检验等方面的应用。开展多光子高维纠缠操纵的研究,具有很强的基础性和前瞻性,该研究的顺利实施将有助于继续保持我国在光量子信息处理领域的国际领先地位。

结项摘要

本项目的研究内容和研究目标是:继续提升可纠缠光子数目,在已经实现十光子纠缠基础上,继续优化纠缠光源,解除光源频率关联,制备新一代完美纠缠源,努力实现十二光子纠缠,旨在继续保持光子纠缠态制备的世界纪录;开展高维光量子态操纵研究,突破光子单自由度qutrit调控,制备任意双光子qutrit纠缠态。进一步探索这些纠缠源在量子计算与量子模拟、量子网络、量子力学基础检验等方面的应用。通过本项目的实施,顺利完成了上述目标,取得一系列国际领先科研成果:首次实现高维量子隐形传态,实现基于量子隐形传态的逻辑比特编码,实现利用量子隐形传态读取多体波函数,利用十二光子首次实现全光量子中继,首次实现分布式量子相位估计的实验验证,实现多体纠缠自检测,实现纠缠态的近似量子克隆等。共发表SCI论文16篇,其中包括Nature Photonics 2篇,Physical Review Letters 7篇,PNAS 1篇,Optica 1篇。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Quantum State Transfer over 1200 km Assisted by Prior Distributed Entanglement
先验分布式纠缠辅助超过 1200 公里的量子态转移
  • DOI:
    10.1103/physrevlett.128.170501
  • 发表时间:
    2022-04-26
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW LETTERS
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Li, Bo;Cao, Yuan;Pan, Jian-Wei
  • 通讯作者:
    Pan, Jian-Wei
Robust Self-Testing of Multiparticle Entanglement
多粒子纠缠的鲁棒自测试
  • DOI:
    10.1103/physrevlett.127.230503
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Physical Review Letters
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Dian Wu;Qi Zhao;Xue-Mei Gu;Han-Sen Zhong;You Zhou;Li-Chao Peng;Jian Qin;Yi-Han Luo;Kai Chen;Li Li;Nai-Le Liu;Chao-Yang Lu;Jian-Wei Pan
  • 通讯作者:
    Jian-Wei Pan
Open-Destination Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution Network.
开放目的地测量设备独立的量子密钥分发网络
  • DOI:
    10.3390/e22101083
  • 发表时间:
    2020-09-26
  • 期刊:
    Entropy (Basel, Switzerland)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Cao WF;Zhen YZ;Zheng YL;Zhao S;Xu F;Li L;Chen ZB;Liu NL;Chen K
  • 通讯作者:
    Chen K
Cloning of Quantum Entanglement
量子纠缠的克隆
  • DOI:
    10.1103/physrevlett.125.210502
  • 发表时间:
    2020-11-17
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW LETTERS
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Peng, Li-Chao;Wu, Dian;Pan, Jian-Wei
  • 通讯作者:
    Pan, Jian-Wei
Robust self-testing of multipartite Greenberger-Horne-Zeilinger-state measurements in quantum networks
量子网络中多部分 Greenberger-Horne-Zeilinger 态测量的鲁棒自测试
  • DOI:
    10.1103/physreva.106.042608
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Physical Review A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Qing Zhou;Xin-Yu Xu;Shuai Zhao;Yi-Zheng Zhen;Li Li;Nai-Le Liu;Kai Chen
  • 通讯作者:
    Kai Chen

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其他文献

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刘乃乐的其他基金

多光子纠缠操纵研究
  • 批准号:
    11374287
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    86.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
互补性与模糊的共同量子测量
  • 批准号:
    10805044
  • 批准年份:
    2008
  • 资助金额:
    18.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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AI项目解读示例

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

        graph TD
          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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