7月13日消息(余予)来自清华大学的消息显示,近日,清华大学交叉信息研究院段路明研究组在量子存储领域取得重要进展,其首次在实验中借助对多谐振器系统的动态调控实现了对单光子水平微波脉冲的保相存储和读取,并利用此方法展示了对时分编码量子比特(time-bin qubit)的按需存取。
据了解,量子存储器是构建长程量子通信和大规模量子计算系统的重要组成部分,根据工作频段主要分为光量子存储器和微波量子存储器两类。
其中,基于固体系统和冷原子系综的光量子存储器已经实现了对多种光子量子态的高效、高保真度存储,有望在长程量子通信和量子网络中得到广泛应用;微波量子存储器主要工作在超导量子比特的特征频段,全功能性的微波存储器是冯诺依曼架构下超导量子计算系统的必备模块,如何借助微波量子存储器实现“飞行量子比特”(flying qubit)与静态量子比特的高效转换是该领域的一个研究热点。
实验过程中,研究人员将超导量子干涉器(SQUID)作为可控电感嵌入共平面波导谐振腔构建出可快速调频的微波谐振器,通过对每个超导量子干涉器磁通量的精确调控,实现了一个可快速收展的频率梳结构;通过对频率梳在不同阶段的动态调频,实现了对带宽10MHz~55MHz的单光子水平弱相干态微波光子的可控存入和读取。
实验系统示意图
除此之外,频率梳的存储过程具有很高的相位保真度并且可同时存储多个模式的脉冲光子,基于此,研究人员实现了对一个时分编码飞行量子比特的按需存取。
该器件结构类似一个原子频率梳,将谐振腔作为人工原子提供了更多的设计和调控自由度,并且能够兼容超导量子计算芯片工艺和结构,易于集成,对于发展含存储模块的超导量子计算系统有重要价值。
微波量子存储器对单光子水平微波脉冲信号的按需存取
该成果于近日在国际学术期刊《物理评论快报》上发表。论文第一作者为清华大学交叉信息研究院博士生鲍增晖,通讯作者为段路明教授和张宏毅助理研究员,其他作者包括交叉信息研究院博士生王志凌、李严、马程,博士后吴宇恺以及宋祎璞研究员,该项目得到了国家自然科学基金(项目编号11874235)、国家重点研发计划(项目编号2016YFA0301902)、教育部量子信息前沿科学中心、清华大学科研启动项目、清华大学水木学者计划和博士后国际交流计划引进项目的资助与支持。
论文链接://www.memurnet.com/uploadfile/2021/0713/20210713141004328G.010503
- 蜜度索骥:以跨模态检索技术助力“企宣”向上生长
- 爱立信倪子铭:先发市场5G部署基本成型 5G-A演进动能依然强劲
- 加速迈向万兆时代:聚焦5G-A商业成功正当时
- 智赋“中国方案”,酿造“世界味道” ——中企通信助力华润啤酒数字化转型之路行稳致远
- 年度营收将超400亿:超聚变瞄准“城企数智”新机遇
- 专访亨鑫科技宋海燕:“绿色”和“智慧”指引,推动通信行业可持续发展
- 中国移动云化语音网络新通话新建设备集采:4家中标,华为呈最大赢家
- “连接+算力”构筑数智底座:探访中兴通讯2024年PT展之旅
- 中国工程院院士沈昌祥:“六不原则”打造安全可信的算力网络新业态
- 中国移动5G消息系统三期工程设备第一批集采:中兴、华为两家分食
- 上海万兆光网基础设施全国领先 10G PON以上端口占比近99%
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。