量子通信正以其独特的优势展现在人们的面前,量子密码术有可能提供绝对的保密通信,量子远程传态展现了量子通信的独特功能,实现量子通信的最核心问题是制造量子纠缠态。在量子通信中目前主要利用极化关联光子对,它是将弱光子束通过晶体的Ⅱ型参量下转换产生,由于产生几率小,得到纠缠态效率低,测试比较困难,加上光纤损耗,它很难远程传输。经典孤子是光纤通信中一种稳定的传输形式,有自动抗退相干的能力,强度大,容易观测。如果利用孤子压缩态通过相干形成纠缠态作为量子比特,它有许多关联光子对达不到的优势,如它的波长正好处于光纤最小损耗区1.55μm附近,可以进行放大等。我们在原有理论研究基础上开展用孤子压缩态进行量子通信的实验研究,研制光孤子压缩纠缠态,并利用它进行量子密集编码和量子远程传态实验,它将对量子通信走向实用化具有重大的理论意义和指导意义。
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数据更新时间:2023-05-31
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