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如何讓相距50千米的兩團(tuán)原子,產(chǎn)生量子糾纏

2020/02/14
導(dǎo)讀
邁出“量子互聯(lián)網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施的第一步

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(mèng)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(duì)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

量子糾纏是啥?量子糾纏可重要了。

從理論的角度說,量子糾纏就是倆粒子不是各過各的,而是結(jié)拜兄弟,在量子層面存在很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)。
具體來說很復(fù)雜。你就暫時(shí)理解成,倆粒子形成量子糾纏后,只要測(cè)量其中一個(gè),就相當(dāng)于同時(shí)測(cè)量了另外一個(gè)。這倆是一個(gè)整體。

在實(shí)踐的角度來說,量子力學(xué)就是一種資源。有了這個(gè)資源,你就能開展量子計(jì)算,開展量子保密通信,在未來,有可能創(chuàng)造巨大的社會(huì)財(cái)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(chǎng)景有限

科學(xué)家不是說對(duì)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(shí)現(xiàn)的。光子這玩意兒大家都知道,只能以光速運(yùn)動(dòng),永遠(yuǎn)也不可能停下來。


這就造成了三個(gè)問題:


一,光子跑的越遠(yuǎn),衰減就越厲害,傳輸效率太低。

這就好比快遞員不靠譜,你寄1000個(gè)快遞,他能給你弄丟999個(gè)。

(美編:山小魈,難道你的快遞也在路上被燒了?)

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(gè)地方存儲(chǔ)。這就好比你有個(gè)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(cè)量。這就好比你買了個(gè)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(gè),天天都得叫快遞。


你看,要是繼續(xù)沿著原來的思路走,量子糾纏要么就是不能出村。就算出了村,運(yùn)行效率也會(huì)很低。所以,科學(xué)家決定換一個(gè)思路:


如何讓兩個(gè)原子形成量子糾纏?

2019年12月,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)潘建偉、包小輝和張強(qiáng),聯(lián)合濟(jì)南量子技術(shù)研究院、中科院上海微系統(tǒng)所的合作者,分別在22千米(室外)和50千米(室內(nèi))的距離上,用兩種方法,讓兩地的原子產(chǎn)生了量子糾纏。他們的研究結(jié)果發(fā)表在了《Nature》(自然)雜志上。

為了說明實(shí)驗(yàn)原理,我們先來看看,如何讓兩個(gè)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(gè)道理很簡(jiǎn)單。假如有一個(gè)原子,有一個(gè)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(cè)量


這個(gè)道理稍微有點(diǎn)兒復(fù)雜。這有點(diǎn)兒像,你腳底打滑摔了一跤。我可以說是你主動(dòng)撞地球了,你可以說不知道咋回事,是地球主動(dòng)撞你了。到底是誰(shuí)主動(dòng),這是個(gè)相對(duì)的概念;你從不同的角度看,結(jié)論就會(huì)不一樣。


倆粒子的關(guān)系也是一樣的。你要是從一個(gè)角度看,這倆粒子沒糾纏。你要是從另一個(gè)角度看,不得了了,倆粒子居然同時(shí)處于2種相互矛盾的糾纏態(tài)。

這個(gè)時(shí)候,科學(xué)家只要從糾纏的角度進(jìn)行測(cè)量,就會(huì)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(gè)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(gè)原子形成了量子糾纏。不過,實(shí)驗(yàn)的具體原理很復(fù)雜。這就相當(dāng)于網(wǎng)上那個(gè)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(qǐng)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?yàn)閭z原子不在一個(gè)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(gè)地,不可能同時(shí)對(duì)他們測(cè)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(gè)地,但是可以派倆小弟到一個(gè)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(gè)地接受測(cè)量。由于量子糾纏有個(gè)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(cè)了其中一個(gè),就等于同時(shí)測(cè)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(shí)讓倆大哥之間也形成新的糾纏。


想明白這件事,具體的實(shí)驗(yàn)就好辦了。研究組先是用第一招,讓A地和B地的兩個(gè)原子,分別和兩個(gè)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(shí)被測(cè)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(zhǎng)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(gè)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(huì)增加實(shí)驗(yàn)難度,但也有好處。這倆“半死不活的光子”只要有一個(gè)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。

其實(shí),這里的關(guān)鍵在于,原子不會(huì)亂跑,是一種不動(dòng)產(chǎn)。它可以像互聯(lián)網(wǎng)的中繼器一樣,老老實(shí)實(shí)待在一個(gè)地方,收到信息就存起來,需要發(fā)送的時(shí)候再發(fā)出去,不會(huì)動(dòng)不動(dòng)玩消失,也不會(huì)只用一次就壞了。

這是整天亂跑的光子做不到的。

所以,這個(gè)實(shí)驗(yàn)相當(dāng)于說,他們做出了一個(gè)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(gè)量子比特,再多弄幾個(gè)交換器,一個(gè)節(jié)點(diǎn)一個(gè)節(jié)點(diǎn)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。


(美編:山小魈,創(chuàng)造財(cái)富不是這么來的。)

注:
1. 在這個(gè)實(shí)驗(yàn)中,科學(xué)家不是用一個(gè)原子攜帶一個(gè)量子比特,而是用1億個(gè)原子組成一個(gè)系統(tǒng),讓它們來模擬一個(gè)原子。而且,這兩團(tuán)原子并沒有相距那么遠(yuǎn)。實(shí)驗(yàn)里說的幾十千米,其實(shí)是光子在光纖中傳播的距離。研究組的下一步計(jì)劃,就是要把兩團(tuán)原子真正分開幾十千米這么遠(yuǎn)。

2. 實(shí)驗(yàn)中,研究人員還將光子的波長(zhǎng)進(jìn)行了“量子頻率轉(zhuǎn)換”,讓它們變得能夠以更低的損耗在光纖中傳播。

3. 用原子糾纏做中繼器,如果距離太遠(yuǎn),也會(huì)發(fā)生衰減。但這種衰減是“多項(xiàng)式級(jí)”的,比光子糾纏的“指數(shù)級(jí)”衰減要靠譜的多。

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。

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