unige物理学家将量子状态传送到晶体的光子
在传送后包含光线信息的晶体。
量子物理学家将光子的量子状态传送到25公里的光纤上的晶体,粉碎以前的6公里。
日内瓦大学(Unige)的物理学家成功地将光子的量子状态传送到25公里的光纤上的晶体。在尼古拉斯吉西教授的实验室进行的实验构成了第一,并简单地粉碎了十年前由同一个Unige团队达到的6公里的记录。从光线进入物质,使用光子对晶体的传送,表明,在量子物理学中,它不是重要的粒子的组成,而是它的状态,因为这可以存在并持续存在于这种极端差异之外那些与物质不同的人。最新版的自然光子学中,FélixBussières及其同事获得的结果。
Quantum物理和Unige,再次与2014年世界各地的Marcel Benoist奖颁发给尼古拉斯·吉林教授,以及在自然光子学中的实验出版的奖励。最新实验已经启用验证,验证可以保持光子的量子状态,同时将其运送到晶体中而没有两个直接接触。需要将晶体视为存储光子信息的内存库;后者使用传送效果在这些距离上传递。
传送超过25公里
实验不仅代表了重要的技术成果,而且是量子维度提供的持续令人惊讶的可能性的壮观进步。通过将距离到25公里的光纤,Unige物理学家显着超越了他们自己的6公里的历史记录,在2003年通过教授和他的团队实现的第一次长途传送期间实现的距离。
三角测量后的记忆
那么究竟对量子纠错及其属性的测试是什么?人们需要想象两个缠结的光子 - 换句话说,两个光子在其关节状态下以最无限的水平含有最不可分割的。沿着光纤(前面提到的25公里)推动一个,但不是另一个,它被送到晶体。它有点像一个台球游戏,第三个光子击中第一个,第一光子击中了它们两个。科学家衡量这种碰撞。但是第三光子中包含的信息不会被破坏 - 相反,它发现它的晶体也包含第二缠结光子的晶体。
因此,正如本出版物的牵头作者所解释的那样,人们观察到“那种光的两个元素的量子状态,这两个像两个暹罗双胞胎一样,是一个授权从光线传送到物质的渠道” 。从那里开始,在量子物理学中,它是一个小的步骤,在量子物理学中,该状态优先于“车辆” - 换句话说,项目的量子属性超越经典物理性质。现在可以采取的一步。
出版物:J. G. Bohnet等,“减少了旋转测量反向动作,以超出标准量子极限的10倍,”自然光子图8,731-736(2014); DOI:10.1038 / nphoton.2014.151
研究报告的PDF副本:减少相位灵敏度的反向动作10倍,超出标准量子限制
图像:日内瓦大学差距(Unige)
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