4月25日消息(余予)來(lái)自中國(guó)科大的消息顯示,中國(guó)科大郭光燦院士團(tuán)隊(duì)李傳鋒、周宗權(quán)研究組在光量子存儲(chǔ)領(lǐng)域取得重要突破,將相干光的存儲(chǔ)時(shí)間提升至1小時(shí),大幅度刷新了2013年德國(guó)團(tuán)隊(duì)光存儲(chǔ)1分鐘的世界紀(jì)錄,向?qū)崿F(xiàn)量子U盤(pán)邁出重要一步。
現(xiàn)在光纖網(wǎng)絡(luò)遍布全球,光已成為現(xiàn)代信息傳輸?shù)幕据d體。光的存儲(chǔ)在量子通信領(lǐng)域尤其重要,這是因?yàn)榛诠饬孔哟鎯?chǔ)可以構(gòu)建量子中繼,從而克服信道損耗建立起大尺度量子網(wǎng)絡(luò)。光速高達(dá)30萬(wàn)公里每秒,降低光速乃至讓光停留下來(lái)是國(guó)際學(xué)術(shù)界孜孜以求的目標(biāo)。
據(jù)悉,早在1999年,美國(guó)哈佛大學(xué)團(tuán)隊(duì)利用冷原子氣體把光速降至17米每秒;2013年德國(guó)達(dá)姆施塔特大學(xué)團(tuán)隊(duì)利用摻鐠硅酸釔晶體使得光停留了1分鐘,創(chuàng)下該領(lǐng)域的世界紀(jì)錄,然而這一光存儲(chǔ)時(shí)間仍遠(yuǎn)低于量子U盤(pán)的技術(shù)需求;2015年澳大利亞國(guó)立大學(xué)團(tuán)隊(duì)在一階塞曼效應(yīng)為零(ZEFOZ)磁場(chǎng)下,觀察到摻銪硅酸釔晶體的核自旋相干壽命長(zhǎng)達(dá)6小時(shí),讓人們看到了長(zhǎng)壽命光存儲(chǔ)的希望。然而由于對(duì)該材料的能級(jí)結(jié)構(gòu)缺乏了解,至今未能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)壽命光存儲(chǔ)。
另一種遠(yuǎn)程量子通信的解決方案是量子U盤(pán),即把光子存儲(chǔ)到超長(zhǎng)壽命量子存儲(chǔ)器(量子U盤(pán))中,然后通過(guò)直接運(yùn)輸量子U盤(pán)來(lái)傳輸量子信息??紤]到飛機(jī)和高鐵等的速度,量子U盤(pán)的光存儲(chǔ)時(shí)間需要達(dá)到小時(shí)量級(jí)。
李傳鋒、周宗權(quán)研究組長(zhǎng)期致力于基于稀土離子摻雜晶體的固態(tài)量子存儲(chǔ)實(shí)驗(yàn)研究:2015年研究組自制光學(xué)拉曼外差探測(cè)核磁共振譜儀,專門(mén)用于稀土離子摻雜晶體的能級(jí)結(jié)構(gòu)分析,并依托該儀器,精確刻畫(huà)了摻銪硅酸釔晶體光學(xué)躍遷的完整哈密頓量,并在理論上預(yù)測(cè)了ZEFOZ磁場(chǎng)下的能級(jí)結(jié)構(gòu);近期課題組結(jié)合理論預(yù)言首次實(shí)驗(yàn)測(cè)定摻銪硅酸釔晶體在ZEFOZ磁場(chǎng)下的完整能級(jí)結(jié)構(gòu)。
基于以上研究,研究組結(jié)合了原子頻率梳(AFC)量子存儲(chǔ)方案以及ZEFOZ技術(shù),成功實(shí)現(xiàn)了光信號(hào)的長(zhǎng)壽命存儲(chǔ),總存儲(chǔ)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)1小時(shí)。同時(shí),研究組通過(guò)加載相位編碼,實(shí)驗(yàn)證實(shí)在經(jīng)歷了1個(gè)小時(shí)存儲(chǔ)后,光的相位存儲(chǔ)保真度高達(dá)96.4 ± 2.5%。
該工作將光存儲(chǔ)時(shí)間從分鐘量級(jí)推進(jìn)至小時(shí)量級(jí),滿足了量子U盤(pán)對(duì)光存儲(chǔ)壽命指標(biāo)的基本需求。接下來(lái)通過(guò)優(yōu)化存儲(chǔ)效率及信噪比,有望實(shí)現(xiàn)量子U盤(pán),從而可以基于經(jīng)典運(yùn)輸工具實(shí)現(xiàn)量子信息的傳輸,建立一種全新的量子信道。近期的理論研究表明,量子U盤(pán)在全球衛(wèi)星量子通信、甚長(zhǎng)基線干涉天文測(cè)量系統(tǒng)等領(lǐng)域均具有廣泛應(yīng)用。相關(guān)審稿人評(píng)價(jià)稱:
·該成果是一個(gè)巨大的成就;
·這個(gè)工作讓人們等待了很久,2015年澳大利亞國(guó)立大學(xué)團(tuán)隊(duì)報(bào)道了摻銪硅酸釔晶體在ZEFOZ磁場(chǎng)下具有6小時(shí)的自旋相干壽命,然而實(shí)際的光信號(hào)存儲(chǔ)能力至今才終于得到證明
存儲(chǔ)方案示意圖,信號(hào)光場(chǎng)(probe)被梳狀的原子吸收譜吸收,并被控制光場(chǎng)(control)存儲(chǔ)為自旋激發(fā),在射頻(RF)場(chǎng)的操控下延長(zhǎng)存儲(chǔ)時(shí)間,最終讀取為光信號(hào)。
讀出光脈沖信號(hào)強(qiáng)度與存儲(chǔ)時(shí)間的關(guān)系。
論文第一作者是中科院量子信息重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室博士研究生馬鈺。該工作得到了科技部、國(guó)家自然科學(xué)基金委、安徽省以及中國(guó)科學(xué)院的資助。周宗權(quán)得到中科院青年創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)的資助。
論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-021-22706-y
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