芯片-光纤-芯片量子传输在恒星拓量子网络中的量子传输
Anahita Khodadad Kashi1,2, Michael Kues3,4
1Institute of Photonics, Leibniz University Hannover, 30167, Hannover, Germany. anahita.khodadadkashi@iop.uni-hannover.de.
Light, science & applications
|October 5, 2025
概括
研究人员在恒星网络中使用芯片-光纤-芯片链接在12.3公里范围内实现了量子量子比特的量子传输. 这证明了长距离稳定的量子通信.
科学领域:
- 量子信息科学 量子信息科学
- 量子网络是一个量子网络.
- 光电学是指光电子产品.
背景情况:
- 量子传输对于量子通信和网络至关重要.
- 以前的实验在距离和稳定性方面遇到了局限性.
- 在芯片上集成量子设备是可扩展量子网络的关键.
研究的目的:
- 为了证明芯片-纤维-芯片量子传输在相当长的距离.
- 建立一个带有芯片节点的恒星拓量子网络.
- 在网络环境中增强量子测量的稳定性.
主要方法:
- 利用时间组编码的量子比特进行量子传输.
- 实施了一条长达12.3公里的光纤链路,连接芯片上的用户,继电器和中央节点.
- 采用一个积极的反优化方案用于钟状态测量.
主要成果:
- 成功实现了量子比特的芯片-纤维-芯片量子传输.
- 展示了带有集成节点的恒星拓量子网络的功能.
- 通过主动反确保了高度稳定的贝尔状态测量.
结论:
- 芯片-纤维-芯片量子传输是可行的通过延长光纤链接.
- 开发的恒星拓网络架构支持稳定的量子通信.
- 积极的反机制对于强大的量子网络性能至关重要.


