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利用碳化硅實(shí)現(xiàn)量子糾纏——科學(xué)家證明量子通信的核心問題已經(jīng)可以通過現(xiàn)有電信設(shè)施解決

關(guān)鍵詞 碳化硅 , 量子通信|2017-07-19 10:51:51|來源 寬禁帶半導(dǎo)體技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟
摘要 近日,一支由芝加哥大學(xué)研究人員大衛(wèi)·克里斯?fàn)枺―avidChristle)領(lǐng)導(dǎo)的國(guó)際團(tuán)隊(duì)發(fā)表了一份研究報(bào)告,他們證明了利用現(xiàn)有電信網(wǎng)絡(luò)的常用材料和協(xié)議,是可以實(shí)現(xiàn)量子...
       近日,一支由芝加哥大學(xué)研究人員大衛(wèi)·克里斯?fàn)枺―avid Christle)領(lǐng)導(dǎo)的國(guó)際團(tuán)隊(duì)發(fā)表了一份研究報(bào)告,他們證明了利用現(xiàn)有電信網(wǎng)絡(luò)的常用材料和協(xié)議,是可以實(shí)現(xiàn)量子通信的。這一研究成果標(biāo)志著,我們朝量子現(xiàn)象的實(shí)際應(yīng)用邁出了重要一步。
       正如物理學(xué)期刊《物理評(píng)論X》上的論文所詳述的那樣,克里斯?fàn)柤捌渫吕萌粘k娮釉O(shè)備的常見材料——碳化硅晶片中的原子缺陷,讓粒子實(shí)現(xiàn)了量子糾纏。量子糾纏是一種現(xiàn)象,可以讓兩個(gè)不同的粒子緊密地聯(lián)系在一起,因而對(duì)其中一個(gè)粒子施加影響,就會(huì)自動(dòng)影響到另一個(gè)粒子。事實(shí)上,這些粒子的聯(lián)系是如此緊密,其產(chǎn)生的效果基本上就像是一個(gè)粒子同時(shí)存在于多個(gè)位置。
       克里斯?fàn)柤捌渫滤玫奶蓟杈脑尤毕菔侵福@種材料中缺失了一個(gè)原子,導(dǎo)致相鄰原子對(duì)自己的電子進(jìn)行重新排序。然后,研究人員對(duì)一種名為自旋的量子特性加以利用,將信息以量子比特的形式儲(chǔ)存。量子比特與普通計(jì)算機(jī)的比特很像,只不過,它不是“非0即1”,而是“又0又1”。
       “這項(xiàng)研究工作的一個(gè)關(guān)鍵性突破在于,我們發(fā)現(xiàn)了原子缺陷的一種內(nèi)在機(jī)制,讓我們得以把自旋態(tài)轉(zhuǎn)化為光。”克里斯?fàn)柦忉屨f,“這意味著,我們找到了一種把自旋態(tài)與光子狀態(tài)糾纏在一起的方法。本質(zhì)上,這意味著量子信息不再是固定的,從某種意義上說,它現(xiàn)在是可移動(dòng)的。
       要理解這如何應(yīng)用于一套簡(jiǎn)單的量子通信系統(tǒng),我們可以設(shè)想,有兩個(gè)碳化硅晶片被特定長(zhǎng)度的光纖分隔開來,研究人員可以用激光器操縱這些晶片中的缺陷,以產(chǎn)生一個(gè)電子自旋態(tài)以及與該電子發(fā)生糾纏的光子。
       光子糾纏是量子通信的核心。由于光子糾纏極端脆弱,因此,它被認(rèn)為是兩個(gè)位置之間進(jìn)行信息交換的最安全方法之一。當(dāng)光子糾纏的狀態(tài)被測(cè)量時(shí),必然會(huì)讓量子系統(tǒng)發(fā)生變化。這意味著,任何試圖攔截量子系統(tǒng)中雙方通信的竊聽者都將擾亂系統(tǒng)本身,并讓雙方意識(shí)到竊聽行為的發(fā)生。
       從信息安全的角度看,量子密鑰分配的脆弱性被認(rèn)為是一件好事。盡管如此,在創(chuàng)建實(shí)用型量子通信網(wǎng)絡(luò)的過程中,這種脆弱性也造成了一些問題。這是因?yàn)椋S著傳輸距離的增加,光子與光纖或與空氣相互作用產(chǎn)生的干擾將愈發(fā)嚴(yán)重地降低量子系統(tǒng)的質(zhì)量。到了某個(gè)時(shí)候,量子系統(tǒng)將完全“退相干”,失去信息載體的作用。
       到目前為止,利用原子缺陷產(chǎn)生糾纏的最長(zhǎng)距離紀(jì)錄只有不到一英里。在那項(xiàng)實(shí)驗(yàn)中,研究人員利用鉆石中名為“氮-空穴色心”的缺陷產(chǎn)生了糾纏。同碳化硅的缺陷一樣,鉆石的氮-空穴色心能夠長(zhǎng)時(shí)間維持電子自旋態(tài),而且還可以充當(dāng)將自旋態(tài)轉(zhuǎn)化為光的界面。
       然而,相較于鉆石的氮-空穴色心,利用碳化硅的缺陷來產(chǎn)生光子糾纏擁有諸多優(yōu)點(diǎn)。首先,碳化硅晶片被廣泛應(yīng)用于高電壓或高溫條件下工作的商用電子設(shè)備。與鉆石不同,這些晶片制備簡(jiǎn)單,成本低廉,使得它們更適用于規(guī)模化的量子網(wǎng)絡(luò)。
       但它主要的優(yōu)點(diǎn)還在于,碳化硅缺陷能夠在與光纖兼容的波長(zhǎng)下工作。而鉆石只能在可見光譜的波長(zhǎng)上發(fā)揮作用,這降低了它們?cè)诠饫w傳輸中的適用性。
       “這意味著,在一千米的光纖之內(nèi),使用鉆石損失光子的機(jī)率要比使用碳化硅高出十倍。”克里斯?fàn)栒f,“較低的損失意味著,在光纖連接的遠(yuǎn)程缺陷之間產(chǎn)生糾纏,其成功的可能性更大。”
       正如克里斯?fàn)栔赋觯獎(jiǎng)?chuàng)建實(shí)用的量子通信網(wǎng)絡(luò),將光子損失降至最低至關(guān)重要。在此前的實(shí)驗(yàn)中,利用鉆石的原子缺陷來產(chǎn)生糾纏的成功率非常低。在那項(xiàng)創(chuàng)造紀(jì)錄的鉆石糾纏實(shí)驗(yàn)中,研究人員每小時(shí)能夠成功產(chǎn)生一次糾纏,或者說,每嘗試1.56億次,才能成功一次。
       克里斯?fàn)柤捌渫逻€認(rèn)為,與鉆石缺陷中產(chǎn)生的自旋態(tài)相比,他們能夠通過硅晶片中產(chǎn)生的每個(gè)自旋態(tài)生成更多的光子。根據(jù)他們的測(cè)量,在自旋態(tài)退相干之前,他們應(yīng)該能生成5,000-30,000個(gè)光子。
       “我們的預(yù)測(cè)存在很大的不確定性,但這種方法仍然很有前景,因?yàn)橄啾绕疸@石的氮-空穴色心產(chǎn)生的約1,000個(gè)光子,即使我們預(yù)測(cè)的下限也是一種很大的提升。”克里斯?fàn)栒f。
       在這成千上萬(wàn)個(gè)光子中,只有一個(gè)會(huì)真正用于在光纖中傳輸信息。其余的則可以讓研究人員對(duì)量子態(tài)進(jìn)行更好的測(cè)量,這是一個(gè)關(guān)鍵要素,因?yàn)橥ㄟ^量子網(wǎng)絡(luò)安全地傳送信息,取決于我們對(duì)所涉及量子態(tài)的認(rèn)知。如果你只能通過晶片產(chǎn)生的每個(gè)量子態(tài)生成100個(gè)光子,那么你測(cè)量這些光子的準(zhǔn)確度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于能夠生成1,000個(gè)光子的量子態(tài)。
       使用碳化硅晶片生成光子糾纏的最后一個(gè)好處體現(xiàn)在,量子自旋態(tài)能夠在缺陷中維持的時(shí)間長(zhǎng)度,它本質(zhì)上測(cè)量的是缺陷能夠?qū)⑿畔?chǔ)存多長(zhǎng)時(shí)間。據(jù)克里斯?fàn)柗Q,碳化硅中的自旋態(tài)能夠持續(xù)大約1毫秒,之后就會(huì)發(fā)生退相干。這聽起來可能很短,但在量子領(lǐng)域卻是一段漫長(zhǎng)的時(shí)間。

光子糾纏
       “對(duì)量子中繼器來說,這是一個(gè)基本要素。”克里斯?fàn)栒f,“你要能存儲(chǔ)量子信息,并將其轉(zhuǎn)化為光。在現(xiàn)實(shí)世界中,光纖中的損耗始終存在,但如果在長(zhǎng)距離的光纖鏈路中周期性地放置量子中繼器,那么,可以成功產(chǎn)生糾纏的距離就能進(jìn)一步增加。對(duì)于這項(xiàng)重要的未來技術(shù),我們的系統(tǒng)已經(jīng)掌握了基本要素。”
       就目前來說,克里斯?fàn)柤捌渫麻_發(fā)的量子通信技術(shù)仍然是實(shí)驗(yàn)性的。下一步,他們將對(duì)碳化硅缺陷產(chǎn)生的自旋態(tài)所能生成的光子數(shù)量進(jìn)行實(shí)際測(cè)量,并對(duì)系統(tǒng)展開遠(yuǎn)距離測(cè)試。
       雖然我們可能還要過一段時(shí)間才能使用量子網(wǎng)絡(luò)來發(fā)送電子郵件,但現(xiàn)在,我們距離量子糾纏的未來似乎近多了。(來源:Motherboard翻譯:何無魚)
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