基于腔增强的量子存储实现多个量子节点之间的确定性量子纠缠

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61775127
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0515.量子光学
  • 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

High efficiency quantum memory and quantum entanglement establishment among quantum nodes are fundamental for establishing quantum networks, and the building blocks for high fidelity quantum information processing, long distance quantum communication and multi-user quantum networks. This funding focuses on high efficiency continuous-variable (CV) quantum memory and generation of CV quantum entanglement among multiple quantum nodes, which mainly includes: (1) realization of high efficiency and deterministic CV quantum memory with the help of cavity enhanced interaction of light and atom, and (2) generation and application of deterministic CV quantum entanglement among multiple spatially separated atomic ensembles based on high efficiency quantum memory. By means of cavity enhanced approach, memory efficiency can be improved up to 50%, as well as multipartite atomic-ensemble entangled state is scalable. This achievement is the base for the development of quantum state memory and transfer among quantum nodes, and quantum computation based on atomic ensembles.
高效率的量子存储以及多个量子节点之间的量子纠缠的建立是构建量子网络的重要手段,对于实现高保真度量子信息处理、远距离量子通讯和多用户量子网络具有重要的意义。本项目拟围绕高效率的连续变量量子存储和多个量子节点之间的连续变量量子纠缠的制备开展研究工作,主要包括:(1)利用腔增强光和原子系综相互作用的方法,实现高效率和确定性的连续变量量子存储;(2)基于高效率量子存储的方法,实现多个空间分离的原子系综之间的确定性连续变量量子纠缠的制备及其应用。通过腔增强的方法,使量子存储效率提高至50%,并且多组份原子系综之间的量子纠缠具有很好的可扩展性。通过本项目的实施,对于量子态在量子节点之间的存储和传输、基于原子系综的量子计算具有重要的意义。

结项摘要

量子存储是实现量子信息的重要资源。随着量子网络的发展,非经典光场与原子之间的相互作用已经成为目前量子信息研究的热门课题之一。连续变量非经典光由于具有确定性制备、操控和测量的优势,可以广泛应用于量子网络的研究。连续变量非经典光(压缩态、纠缠态)的量子存储需要高保真度的量子存储。该项目围绕腔增强量子存储及非经典光在量子网络中的应用开展了实验和理论研究,主要完成了如下方面的工作:通过光学谐振同时增强光和原子的相互作用和有效抑制存储噪声的方法,建立了高保真度的量子存储系综。通过腔增强方法,量子存储效率达到78±1%;量子噪声接近真空决定的量子噪声极限;在不同平均光子数和存储时间下,实验测得的平均保真度大于经典保真度的边界。在腔增强的量子存储基础上分别提出了多个空间分离的原子系综之间的连续变量量子纠缠和原子系综之间连续变量纠缠蒸馏的方案。在优化压缩态和纠缠态的基础上,开展了连续变量非经典光在量子网络中的应用研究。构建了量子干涉仪,实现了同时放大相敏场强和压缩量子噪声的微弱相位测量;利用贝叶斯方式实现了压缩热态增强的相位估算;在光纤通道中实现了相距6公里的确定性量子远程传态;利用四组份束缚纠缠光场实现了多用户的量子秘密共享;实现了连续变量半设备无关量子随机数发生器。因此,本项目的研究结果可以为量子网络的应用提供实验和理论基础。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(3)
会议论文数量(0)
专利数量(7)
Quantum Enhanced Optical Phase Estimation With a Squeezed Thermal State
压缩热状态下的量子增强光相位估计
  • DOI:
    10.1103/physrevapplied.13.024037
  • 发表时间:
    2020-02
  • 期刊:
    Physical Review Applied
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Yu Juan;Qin Yue;Qin Jinliang;Wang Hong;Yan Zhihui;Jia Xiaojun;Peng Kunchi
  • 通讯作者:
    Peng Kunchi
多功能量子远程传态网络
  • DOI:
    10.7498/aps.70.20201749
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周瑶瑶;刘艳红;闫智辉;贾晓军
  • 通讯作者:
    贾晓军
高灵敏度的量子迈克尔孙干涉仪
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    左小杰;孙颍榕;闫智辉;贾晓军
  • 通讯作者:
    贾晓军
利用自发拉曼散射建立三个原子节点的纠缠
  • DOI:
    10.7498/aps.70.20201299
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘艳红;周瑶瑶;闫智辉;贾晓军
  • 通讯作者:
    贾晓军
Establishing and storing of deterministic quantum entanglement among three distant atomic ensembles.
三个遥远原子系综之间确定性量子纠缠的建立和存储
  • DOI:
    10.1038/s41467-017-00809-9
  • 发表时间:
    2017-09-28
  • 期刊:
    Nature communications
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Yan Z;Wu L;Jia X;Liu Y;Deng R;Li S;Wang H;Xie C;Peng K
  • 通讯作者:
    Peng K

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

795nm两组份偏振纠缠光场的实验制备
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴量;刘艳红;邓瑞婕;闫智辉;贾晓军
  • 通讯作者:
    贾晓军
基于四组分纠缠态的量子离物传态
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙颍榕;霍美如;闫智辉;贾晓军
  • 通讯作者:
    贾晓军
利用非简并光学参量振荡腔产生连续变量三色三组分纠缠态
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    闫智辉;贾晓军;谢常德;彭堃墀
  • 通讯作者:
    彭堃墀
光纤通信波段强度差压缩态光场的实验制备
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    量子光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    霍美如;秦际良;孙颍榕;成家霖;闫智辉;贾晓军
  • 通讯作者:
    贾晓军
利用非平衡光纤Mach-Zehnder干涉仪探测频率非简并纠缠态光场
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    商娅娜;王东;王文哲;贾晓军;闫智辉;彭堃墀
  • 通讯作者:
    彭堃墀

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

闫智辉的其他基金

连续变量偏振纠缠态光场制备的实验及理论研究
  • 批准号:
    11304190
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    30.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

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]
      
关闭
close
客服二维码