今日,据合肥微尺度物质科学国家研究中心、中科院量子信息与量子科技创新研究院、科研部发布,中科大教授潘建伟及其同事陈宇翱、徐飞虎等利用多光子量子纠缠在国际上首次实现分布式量子相位估计的实验验证。
这为将来构建基于量子网络的高精度量子传感奠定了基础,实验成果以“Distributed quantum phase estimation with entangled photons”为题,11月30日在线发表在《自然·光子学》上。

图1|论文(来源:Nature Photonics)
分布式量子传感
分布式传感是一种可用于同时执行远程空间多个节点上精密测量任务的重要手段,在日常生活、科学研究和工程等领域有着广泛的应用。
例如,该项技术可用于桥梁、飞机等大型结构的应力场分布和温度场分布的有效监测。随着量子技术的不断发展,传感技术也迈进了量子化时代。

图2|分布式传感应用(来源:网络)
量子网络作为量子信息和量子计算的重要组成,在执行各类远程多节点任务中起着重要作用。当对多个空间分布的参量进行测量时,分布式量子传感能够实现超越经典统计极限的测量精度。
然而,分布式量子传感面对的一个重要问题是:如何选择并制备能够实现对多个参量最优的测量精度的量子纠缠态。
研究表明,对于某类分布式的最大纠缠态,理论上能够达到最优测量精度,即海森堡极限。
研究团队的实验工作
研究

中国科学技术大学潘建伟团队利用多光子量子纠缠,在国际上首次实现分布式量子相位估计的实验验证,成果发表在《自然·光子学》。这一突破为构建基于量子网络的高精度量子传感奠定了基础,有望应用于桥梁、飞机等结构的精密监测。
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