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完成者: 中国科学技术大学
量子隐形传态可以通过量子纠缠将未知的量子态传输到遥远的地方,而无需传输物质本身. 它是远程量子通信和分布式量子计算的核心功能单元. 到目前为止,所有量子隐形传态实验都限于量子态的二维子空间. 高维量子态的隐形传输是量子系统完整传输的最后一个尚未解决的挑战. 由于其可行性理论方案和实验技术的双重困难,至今仍未解决. 这也是量子信息技术的无人区.

中国科学技术大学的潘建伟,卢朝阳,刘乃乐等与奥地利维也纳大学的塞林格小组合作,成功实现了高维量子系统的隐形隐形传输. 世界上第一次. 自从1997年实现二维量子隐形传态实验以来量子隐形传送,这是科学家第一次在理论上和实验上将量子隐形传态扩展到任何维度,为复杂量子系统的完整状态传输和高效量子网络的发展奠定了基础. . 基础. 研究结果于2019年8月发表在《物理评论快报》上.
相关链接:
中国科学技术大学的第一个高维量子隐形传态


“物理世界”网站上报道的高维量子隐形传态
完成者: 中国科学技术大学

量子隐形传态可以通过量子纠缠将未知的量子态传输到遥远的地方,而无需传输物质本身. 它是远程量子通信和分布式量子计算的核心功能单元. 到目前为止,所有量子隐形传态实验都限于量子态的二维子空间. 高维量子态的隐形传输是量子系统完整传输的最后一个尚未解决的挑战. 由于其可行性理论方案和实验技术的双重困难,至今仍未解决. 这也是量子信息技术的无人区.
中国科学技术大学的潘建伟量子隐形传送,卢朝阳,刘乃乐等与奥地利维也纳大学的塞林格小组合作,成功实现了高维量子系统的隐形隐形传输. 世界上第一次. 自从1997年实现二维量子隐形传态实验以来,这是科学家第一次在理论上和实验上将量子隐形传态扩展到任何维度,为复杂量子系统的完整状态传输和高效量子网络的发展奠定了基础. . 基础. 研究结果于2019年8月发表在《物理评论快报》上.
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茜