《探索 | 基于光学轨道角动量模式的量子纠缠网络》

  • 来源专题:光电情报网信息监测服务平台
  • 编译者: husisi
  • 发布时间:2023-06-06
  • 量子纠缠是量子信息的重要资源。前期,基于光与原子系综的非线性相互作用,荆杰泰教授课题组已经在连续变量体系里产生了一系列光学轨道角动量模式复用的量子纠缠,然而这些模式在空间上重合在一起,要想实际使用这些模式组建量子纠缠网络,就必须发展光学轨道角动量模式分离器,把这些光学轨道角动量模式在空间上分别提取出来。

    基于这一研究思路,近期,荆杰泰教授课题组提出并实验实现了一种基于光学轨道角动量模式分离器的多用户量子路由和纠缠网络的方案。在该方案中,四波混频过程产生的两个纠缠光束进入多个光学轨道角动量模式分离器,将不同轨道角动量模式按不同拓扑荷数间隔分离,从而构建了一个由不同光学轨道角动量模式组成的量子网路,该网络中的用户数量直接取决于级联的模式分离器数量。

    在实验中,如图1(a)所示,基于原子系综的四波混频过程产生了连续变量两光束量子纠缠:探针光和共轭光。而后在此系统中集成了Sagnac干涉仪和道威棱镜,构建了光学轨道角动量模式分离器,实现了不同光学轨道角动量模式从不同通道分离的效果。实验上先后采用了对称的两个和四个模式分离器,分别构建了四个和六个用户的量子纠缠网络。而后,采用部分转置正定判据判断了量子网络的纠缠特性,其中四用户网络产生了七对纠缠,六用户网络产生了五对纠缠,纠缠双方不与其他用户重叠,具有唯一对应的关系,结果如图1(b)所示。

    在此基础上,该课题组将分离出的高斯模式探针光经过一根一公里光纤传到了远方,并加入相位锁定技术来测量接收者的正交振幅和正交相位分量的量子特性,经过对共轭光量子特性数据的延迟处理,测得二者纠缠大小为0.816±0.012,小于非纠缠边界1,从而有效维持了该量子纠缠网络中的远距离接收者的量子纠缠特性。该实验构建的基于光学轨道角动量复用的连续变量量子纠缠以及光学轨道角动量的模式分离器的多用户量子网络,将量子纠缠用户数目大幅增加,用户的距离也扩展到了公里光纤级别。该结果将为构建多用户全光纤量子通信网络奠定重要基础。

    图1: (a)模式分离纠缠网络实验装置示意图 。(b)模式分离纠缠网络的部分实验结果

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    • 来源专题:光电情报网信息监测服务平台
    • 编译者:胡思思
    • 发布时间:2025-02-19
    • 南京大学物理学院王慧田、汪喜林研究组在窄线宽纠缠源研究中取得重要进展。突破了腔增强纠缠源制备中的后选择限制,实现了线宽为13.8 MHz无需后选择的直出式轨道角动量(Orbital Angular Momentum,简称OAM)纠缠源。有望为基于长寿命量子存储的远距离量子通信和量子网络以及更多光与物质相互作用的研究提供高品质的窄线宽量子纠缠源。 将光子存储到冷原子或固态系统等介质中,即量子存储,是实现远距离量子通信、分布式量子计算、量子网络等众多量子信息任务的基本功能需求。实现长寿命的量子存储对于量子信息的发展具有重要意义,其核心单元之一是与存储介质线宽(~10 MHz)相匹配的量子纠缠源。自发参量下转换(Spontaneous Parametric Down-Conversion, 简称SPDC),即利用非线性晶体将一个高频光子劈裂成两个低频光子,是制备量子纠缠源的一种重要方法。然而,基于SPDC直接产生的纠缠光子对线宽通常在THz量级,与所需的10 MHz相差5个量级。若在SPDC基础上采用被动频谱滤波方法制备窄线宽纠缠源,不仅效率极低、大幅损失光子亮度,而且会严重降低信噪比,导致获得的纠缠源品质有限。一个很好的解决途径便是化被动为主动,将非线性晶体置于光学谐振腔内,利用腔增强SPDC制备窄线宽纠缠源。 自1999年首次实现以来,腔增强SPDC得到了广泛应用,已成为制备关联光子对的标准方法之一。然而,受限于谐振腔共振模式的限制,该方法无法直接实现光子对纠缠,只能通过后选择概率性地将光子对转换为纠缠源。例如,将一对水平竖直线偏振光子对通过分束器干涉后选择在2个出射端有且仅有一个光子的事例,满足条件的光子对概率为50%,在这些事例中,后选择获得的光子对处于偏振纠缠状态。后选择制备纠缠两个不可避免的缺点:(1)降低了光子的亮度,通常会损失一半光子;(2)在后选择过程中,不满足条件的光子对成为无法剔除的寄生噪声,导致满足条件的纠缠光子对在后续的操作中无法进行二次干涉,极大限制了这种纠缠源的应用。因此,如何实现无后选择的直出式纠缠源成为腔增强SPDC领域的一个长期挑战。 研究人员独辟蹊径,迎接挑战,经过近三年的刻苦攻关,研发了OAM简并腔增强SPDC技术,突破后选择限制,研制成功了直出式窄线宽纠缠源。以往腔增强SPDC无法直接输出纠缠光子的原因在于腔共振模式数目的限制,经过精确调控之后,可以实现偏振双共振,此时输出的光子对只有2个模式,经过偏振分束器之后,仅仅能获得空间分离的光子对,而非纠缠的。为直接输出纠缠光子,必须增加腔共振模式,然而单个谐振腔实现2个共振模式已颇具挑战,若要实现4个共振模式,其难度更大。研究人员另辟蹊径,聚焦于谐振腔的空间模式,将以往单一基模高斯模式拓展为简并的2个OAM模式。由于谐振腔内空间模式和偏振模式相互独立,因此可以同时保持2个偏振模式以及简并的两个OAM模式共振,这样就得到了满足制备直出纠缠源所需的4个模式。在实验中,研究人员利用Pound-Drever-Hall(PDH)锁腔技术,实现了拓扑荷为±1的OAM简并腔增强SPDC,获得了无后选择的直出式轨道角动量纠缠源,线宽为13.8 MHz,亮度为1400 s?1,保真度为0.969。该无后选择的直出式纠缠源可以进行二次干涉,可用于在更多自由度上构建纠缠,进而制备偏振和OAM同时纠缠的窄线宽超纠缠源。 OAM简并腔增强SPDC为高品质窄线宽纠缠源的制备提供了一种具有实用价值的解决方案,进一步为长寿命量子存储的研究注入新动力。该研究发展的OAM简并腔技术也有望在光与物质腔增强相互作用研究中开发新应用。 OAM简并腔增强SPDC制备无后选择的直出式窄线宽纠缠源
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    • 来源专题:光电情报网信息监测服务平台
    • 编译者:husisi
    • 发布时间:2020-12-18
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