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我校量子信息科研创新团队取得重要研究进展

作者:本站 阅读:0 上传时间:2015-03-20 09:40:50


日前,由张寿教授带领的量子信息科研创新团队在研究领域内取得重要研究进展,两项科研成果连续发表在《Scientific Reports》上。(《Scientific Reports》是Nature出版集团发行的综合性学术期刊,报道全球自然科学各个领域的最新创新性成果,在全球综合类期刊中排名第五)。

量子信息学是量子物理学和信息科学相结合的一门新兴前沿交叉学科。腔量子电动力学体系是实现量子信息相关任务的理想物理载体。以前的研究中通常认为:原子自发辐射和腔泄露是影响完美量子信息处理的两个主要因素。近年来,研究者发现原子自发辐射或者腔泄露可以作为制备量子纠缠态的有利资源。我校量子信息科研创新团队首次从理论上证明了原子自发辐射和腔泄露可以同时作为资源用于量子纠缠的制备,方案中制备的高维纠缠更强烈地违背局域实在论并且可以增强量子密钥分发的安全性,将量子信息处理中两个典型的有害因素变为有利因素,这对于开放系统中量子信息的研究有着重要意义。该成果在2014年12月19日出版的《Scientific Reports》(4, 7566, 2014)上发表,论文作者为:苏石磊、邵晓强、王洪福、张寿。

经典的通讯中,通信双方之间都需要有物理粒子的传输,例如,打电话过程中就有电磁波(也就是光子)传播。传统的量子隐形传送理论认为,量子信息(量子比特)可以离物传输,但是需要借助于预先的纠缠粒子的分发和经典通讯。量子信息科研创新团队的研究工作表明,在不传播任何物理粒子的前提下,也可以实现量子信息的“神秘”传输,这是真正的“离物传输”。该成果在2015年2月12日出版的《Scientific Reports》(5, 8416, 2015)上发表,论文作者为:郭奇、程留永、陈丽、王洪福、张寿。这项成果发表以后立即受到美国专业的科技新闻资讯网(Phys. org)的关注,以“Traveling without moving”(不需要移动的旅行)为题进行了专题报道,并对张寿教授进行了深度采访。

除以上两项成果外,近年来,我校量子信息科研创新团队的一系列重要研究成果都发表在美国物理学会的《Physical Review A》和美国光学学会的《Optics Letters》与《Optics Express》等国际权威学术期刊上,受到业界的关注。这些研究成果对于提升我校在学术界的影响力起到了积极的推动作用,也标志着我校在量子信息领域的研究又上了一个新台阶。