【核心提要】
【正文报道】
近日,中国科学技术大学(USTC)等研究机构在远距离量子中继领域取得重大科研突破。研究团队成功实现了两个冷原子量子存储器(Quantum Memory)之间跨越420公里光纤的量子纠缠。这一成果不仅大幅提升了物质量子比特之间的纠缠距离,更重要的是,它成功突破了230公里以上的无中继量子纠缠分发的理论极限,为构建大规模、长距离的量子网络提供了核心技术支撑。
在量子通信领域,量子存储器是实现远距离纠缠的关键组件。通过在光纤中传输纠缠态,研究团队证明了利用冷原子作为存储媒介,能够有效克服信号衰减带来的挑战。此次跨越420公里的实验成功,意味着量子纠缠的传播范围从局部网络迈向了城际尺度,为构建“量子互联网”提供了核心基础设施。
这一成果具有广泛的应用前景。基于此项技术,未来的远程量子通信、分布式量子计算以及分布式量子传感等前沿领域将获得实质性的技术推动。特别是对于跨区域的量子信息传输,该技术的突破意味着更高效、更安全的量子密钥分发和大规模量子网络构建将成为可能。
中国科大团队在这一研究方向上展现了极高的连续性与领先地位。回顾近年进展:2020年,团队成功实现了经由50公里光纤的双节点量子存储器纠缠;2024年,在合肥市构建了国际首个城域三节点量子网络;而到2026年,该研究路径进一步演进至百公里高保真双节点纠缠及器件无关量子密码分发(Device-Independent Quantum Key Distribution, DI-QKD)。这一系列里程碑式的突破,标志着我国在量子通信底层技术的攻关上正稳步迈向国际前沿。
小编观点: 此次实验不仅是物理学上的“破纪录”,更是工程应用上的重要跨越。突破230公里的理论极限意味着我们正在克服量子信号在长距离传输中的损耗瓶颈,这是通往真正实用化“量子互联网”的关键一步。
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近日,中国科学技术大学(USTC)等研究机构在远距离量子中继领域取得重大科研突破。研究团队成功实现了两个冷原子量子存储器(Quantum Memory)之间跨越420公里光纤的量子纠缠。这一成果不仅大幅提升了物质量子比特之间的纠缠距离,更重要的是,它成功突破了230公里以上的无中继量子纠缠分发的理论极限,为构建大规模、长距离的量子网络提供了核心技术支撑。
在量子通信领域,量子存储器是实现远距离纠缠的关键组件。通过在光纤中传输纠缠态,研究团队证明了利用冷原子作为存储媒介,能够有效克服信号衰减带来的挑战。此次跨越420公里的实验成功,意味着量子纠缠的传播范围从局部网络迈向了城际尺度,为构建“量子互联网”提供了核心基础设施。
这一成果具有广泛的应用前景。基于此项技术,未来的远程量子通信、分布式量子计算以及分布式量子传感等前沿领域将获得实质性的技术推动。特别是对于跨区域的量子信息传输,该技术的突破意味着更高效、更安全的量子密钥分发和大规模量子网络构建将成为可能。
中国科大团队在这一研究方向上展现了极高的连续性与领先地位。回顾近年进展:2020年,团队成功实现了经由50公里光纤的双节点量子存储器纠缠;2024年,在合肥市构建了国际首个城域三节点量子网络;而到2026年,该研究路径进一步演进至百公里高保真双节点纠缠及器件无关量子密码分发(Device-Independent Quantum Key Distribution, DI-QKD)。这一系列里程碑式的突破,标志着我国在量子通信底层技术的攻关上正稳步迈向国际前沿。
小编观点:
此次实验不仅是物理学上的“破纪录”,更是工程应用上的重要跨越。突破230公里的理论极限意味着我们正在克服量子信号在长距离传输中的损耗瓶颈,这是通往真正实用化“量子互联网”的关键一步。
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