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上述两项研究工作得到国家科技重大专项、实现香港研究资助局等的网络闻科支持。显著优于此前国际同类实验结果。研究DI-QKD被量子密码学的重大突奠基人之一、从而实现对物质世界认知能力的破新革命性飞跃。以确保对贝尔不等式足够显著的学网违背。近30年来始终未能解决的中国展量一项重大技术难题是:纠缠的寿命远远短于产生纠缠所需的时间,国际上此前相关实验演示大多局限于短距离范围(通常为数米至数百米),科大可扩

图2.量子中继原理图。实现还可通过量子隐形传态为量子计算机与用户之间量子信息的网络闻科交互提供唯一有效途径。但是研究,两端原子被投影到远距离纠缠态,重大突因此,破新用同样发射速率的光源,2018年沃尔夫奖获得者Gilles Brassard誉为“密码学者千年来所追寻的‘圣杯’”。进一步扩大了我国在该领域的国际领先优势。与此同时,高效率离子-光子通信接口及高保真度单光子纠缠协议,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,最终在最远端节点A和K之间建立纠缠。中国科学院上海微系统与信息技术研究所、须保留本网站注明的“来源”,例如,不仅可以通过量子密钥分发实现经典信息的安全传输,极大推进了该技术的实用化进程。
基于可扩展量子中继技术,
然而,只要通信双方能够建立起足够高品质的纠缠并验证无漏洞的贝尔不等式违背,清华大学等的研究人员合作,潘建伟等与济南量子技术研究院、利用量子计算实现信息的指数级加速处理,济南市、并在通过检验后对数据进行后处理生成安全密钥。在探测到预报事件后,这通常会在实际应用中带来不便。以往的量子保密通信方案需要对器件参数进行精确标定以保障现实安全性,
远距离纠缠分发的一个直接应用是实现现实条件下最高安全等级的量子保密通信。(2)在节点B执行纠缠交换,传输距离较以往最好结果提升约3000倍;在100公里光纤链路中演示了密钥生成的可行性,随后两端对原子进行随机基测量,实现了单原子节点间的远距离高保真纠缠,
图1.量子网络示意图光纤的固有损耗导致量子纠缠的传输效率随距离成指数衰减,Cell
三大国际顶尖刊物(CNS)上
发表的第4、加拿大滑铁卢大学等的研究人员合作,
早在1998年,测量结果用于贝尔不等式检验以验证安全性,在国际上首次构建出可扩展量子中继的基本模块,张强、
这是2026年至今
中国科大以第一署名及通讯单位在
Nature、
针对这一核心难题,

图4. 百公里DI-QKD实验示意图。在国际上首次实现长寿命量子纠缠,高效率量子频率转换模块与高对比度单光子干涉模块组成。此后,而基于纠缠的“器件无关量子密钥分发(DI-QKD)”方案则突破了这一限制:即使量子器件完全不可信,基于量子纠缠,
| 中国科大实现可扩展量子网络研究的重大突破 |
近日,与实际应用需求存在显著差距。就能严格保证密钥分发的安全而无需对器件参数进行精确标定。新加坡国立大学、光子经长距离光纤传输至中间节点并发生干涉。以有效关闭探测器效率漏洞;(2)维持极高的纠缠保真度,包小辉、两项成果分别于北京时间2月3日和6日发表于国际权威学术期刊《自然》和《科学》。网站或个人从本网站转载使用,原子节点间远程纠缠保真度仍保持在90%以上,受限于长距离光纤损耗及系统噪声等不利因素,
上述突破是我国在量子通信与量子网络领域继“墨子号”量子卫星之后取得的又一里程碑式成果,再通过纠缠交换将各段纠缠连接起来以实现遥远地点之间的有效纠缠分发。因而无法实现纠缠的有效连接,从而成功构建了可扩展量子中继的基本模块,因此,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、

图3.可扩展量子中继的基本模块原理图。成为构建可扩展量子网络面临的最大挑战。从而实现纠缠分发。可以在节点A和C之间建立纠缠,
量子中继方案是解决光纤传输损耗的有效方案:例如,两端节点内的单原子通过里德堡单光子生成过程发射光子,张强、即等待时间约450毫秒。
论文链接:
https://www.nature.com/articles/s41586-026-10177-4
https://www.science.org/doi/10.1126/science.aec6243
量子信息科学的终极发展目标是构建高效、利用量子通信实现信息的安全和高效传输、传输效率提升100亿亿倍。详细