如何讓相距50千米的兩團(tuán)原子,產(chǎn)生量子糾纏
生活好了,人的要求也提高了。要是擱以前,“樓上樓下電燈電話”,做夢都要笑醒。
現(xiàn)在可不行。電影要看3D了,手機(jī)要連5G了,送快遞要用無人機(jī)器了,就連廁所的馬桶蓋都要自帶暖氣了。

于是,科學(xué)家也開始對現(xiàn)在的量子糾纏方案,感到不滿意了!

量子糾纏是一種資源


在實踐的角度來說,量子力學(xué)就是一種資源。有了這個資源,你就能開展量子計算,開展量子保密通信,在未來,有可能創(chuàng)造巨大的社會財富。

這么好的東西,為啥科學(xué)家開始不滿意了呢?
現(xiàn)有的量子糾纏方案,應(yīng)用場景有限
科學(xué)家不是說對量子糾纏的原理不滿意,而是覺得現(xiàn)有的遠(yuǎn)距離量子糾纏方案,可應(yīng)用的范圍不夠大。
現(xiàn)有的遠(yuǎn)距離量子糾纏都是用光子實現(xiàn)的。光子這玩意兒大家都知道,只能以光速運(yùn)動,永遠(yuǎn)也不可能停下來。
這就造成了三個問題:
一,光子跑的越遠(yuǎn),衰減就越厲害,傳輸效率太低。


二,光子停不下來,它攜帶的量子信息也就停不下來。這就導(dǎo)致其中的量子信息沒法在一個地方存儲。這就好比你有個快遞,每天在天上飛,你第二天一覺醒來都不知道上哪兒找去。

三,要想讀取光子的信息,就要把光子吸收掉,這也就是進(jìn)行破壞性測量。這就好比你買了個U盤,只能讀一次數(shù)據(jù),讀完以后U盤就壞了,你下次還得重新買一個,天天都得叫快遞。


如何讓兩個原子形成量子糾纏?

為了說明實驗原理,我們先來看看,如何讓兩個原本不糾纏的粒子,產(chǎn)生量子糾纏。這通常有兩招:
第一招:讓倆粒子發(fā)生相互作用
這個道理很簡單。假如有一個原子,有一個光子。用光照一下原子,它們就有一定概率產(chǎn)生量子糾纏。研究組的第一步就是這么做的。

第二招:進(jìn)行特殊測量
這個道理稍微有點兒復(fù)雜。這有點兒像,你腳底打滑摔了一跤。我可以說是你主動撞地球了,你可以說不知道咋回事,是地球主動撞你了。到底是誰主動,這是個相對的概念;你從不同的角度看,結(jié)論就會不一樣。
倆粒子的關(guān)系也是一樣的。你要是從一個角度看,這倆粒子沒糾纏。你要是從另一個角度看,不得了了,倆粒子居然同時處于2種相互矛盾的糾纏態(tài)。

這個時候,科學(xué)家只要從糾纏的角度進(jìn)行測量,就會讓這倆粒子真的產(chǎn)生糾纏。研究組的第二步就是這么做的。

如何讓相距50千米的兩個原子發(fā)生量子糾纏?
所以,研究組就是通過聯(lián)合使用這兩招,讓相距50千米的兩個原子形成了量子糾纏。不過,實驗的具體原理很復(fù)雜。這就相當(dāng)于網(wǎng)上那個畫馬的教程,我剛說了開頭怎么畫,現(xiàn)在要踩油門,進(jìn)行思維加速了,直接跳到馬畫好的樣子了。

所以,請各位乘客抓好門把手,系好安全帶。
首先,以上說的辦法不能直接用。為啥?因為倆原子不在一個地,不可能直接發(fā)生相互作用,所以第一招不能直接用。倆原子不在一個地,不可能同時對他們測量,所以第二招也不能直接用。

研究組心想,這就好比倆黑幫談判。倆大哥不在一個地,但是可以派倆小弟到一個地談,談完了大哥再簽字承認(rèn)不就完了?

所以,我們可以讓倆原子派倆小弟,讓這倆小弟跑到一個地接受測量。由于量子糾纏有個特性,就是倆粒子結(jié)拜兄弟了,存在很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)。你要是測了其中一個,就等于同時測了倆。

你要是讓倆小弟跟大哥之間有糾纏,那么如果倆小弟之間形成了新的糾纏,就可以同時讓倆大哥之間也形成新的糾纏。

想明白這件事,具體的實驗就好辦了。研究組先是用第一招,讓A地和B地的兩個原子,分別和兩個光子形成量子糾纏。這倆光子就是小弟。

然后,研究組讓倆光子來到A和B的中間,然后通過第二招,讓它們形成新的量子糾纏。
于是,另外倆原子也同時被測量搞得形成新的糾纏了。

不過,這只是研究組使用的第一種方法,叫作“雙光子” 方案。
在此基礎(chǔ)上,研究組還使用了另一種“單光子”方案,并將糾纏距離延長到了50千米。這兩種方案的思路是一樣的,只是光子和原子糾纏的具體形式不同。在這個方案中,糾纏中的光子處于一種“既生又死”的疊加態(tài)中。

雖然這么做會增加實驗難度,但也有好處。這倆“半死不活的光子”只要有一個活著把信兒送到,糾纏就能形成。

因此,“單光子”方案的糾纏成功率更高。

于是,量子糾纏終于成功出村了!
邁出“量子互聯(lián)網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施的第一步
看到這兒,你可能有問題。這倆原子才距離50千米,也就是出了村剛到鄉(xiāng)里。


所以,這個實驗相當(dāng)于說,他們做出了一個能出村的1量子比特的中繼器。將來要去市里、省里都好辦,多弄幾個量子比特,再多弄幾個交換器,一個節(jié)點一個節(jié)點連過去就好了。

也許到了將來的某一天,科學(xué)家可以用類似的思路,鋪設(shè)一套“量子互聯(lián)網(wǎng)”的基礎(chǔ)設(shè)施,讓遠(yuǎn)距離、大規(guī)模、安全交換量子數(shù)據(jù)成為可能。

參考文獻(xiàn):
1. Briegel H J, Dür W, Cirac J I, et al. Quantum repeaters: the role of imperfect local operations in quantum communication[J]. Physical Review Letters, 1998, 81(26): 5932.
2. Duan L M, Lukin M D, Cirac J I, et al. Long-distance quantum communication with atomic ensembles and linear optics[J]. Nature, 2001, 414(6862): 413.
3. Zhao B, Chen Z B, Chen Y A, et al. Robust creation of entanglement between remote memory qubits[J]. Physical review letters, 2007, 98(24): 240502.
4. Kimble H J. The quantum internet[J]. Nature, 2008, 453(7198): 1023.
5. Yu Y, Ma F, Luo X Y, et al. Entanglement of two quantum memories via fibers over dozens of kilometres[J]. Nature, 2020.
作者:Sheldon
繪制:Mirror、淡淡
美指:牛貓
排版:Mirror
鳴謝:于勇、包小輝、張強(qiáng)、徐憑
本文已發(fā)表于墨子沙龍,版權(quán)歸墨子沙龍所有,“賽先生”經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。