據(jù)6月3日消息,量子中繼可以解決光子信號(hào)在光纖內(nèi)指數(shù)衰減的重大難題,是未來(lái)實(shí)現(xiàn)超遠(yuǎn)距離量子通信的重要途徑之一。量子中繼的基本原理是采用分段糾纏分發(fā)與糾纏交換相結(jié)合來(lái)拓展通信距離,其核心是量子存儲(chǔ)技術(shù),通過(guò)對(duì)光子比特進(jìn)行緩存,可大幅提升糾纏連接效率。為滿足遠(yuǎn)距離量子中繼的實(shí)際需求,量子存儲(chǔ)器需要對(duì)單量子態(tài)進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間存儲(chǔ)且具備高讀出效率。
近年來(lái),量子存儲(chǔ)的實(shí)驗(yàn)研究進(jìn)展很快,但到目前為止,還沒(méi)有一個(gè)體系能夠在存儲(chǔ)時(shí)間和效率方面同時(shí)滿足量子中繼需求。2012年,潘建偉、包小輝等首次實(shí)現(xiàn)了毫秒級(jí)的高效量子存儲(chǔ)器,但該存儲(chǔ)時(shí)間仍與遠(yuǎn)距離量子中繼的實(shí)際需求相距較遠(yuǎn)。
為進(jìn)一步提升存儲(chǔ)時(shí)間,潘建偉小組近年來(lái)發(fā)展了三維光晶格限制原子運(yùn)動(dòng)等多項(xiàng)關(guān)鍵實(shí)驗(yàn)技術(shù),使得原子運(yùn)動(dòng)導(dǎo)致的退相干得到大幅抑制,并最終成功實(shí)現(xiàn)了存儲(chǔ)壽命達(dá)到0.22秒、讀出效率達(dá)到76%的高性能量子存儲(chǔ)器。這一實(shí)驗(yàn)結(jié)果與2012年的工作相比,存儲(chǔ)壽命提升了近兩個(gè)數(shù)量級(jí)。