Khi hai hạt bị "vướng mắc", có thể không đúng khi hình dung chúng như hai thứ tách biệt

Chỉnh sửa bởi: Svitlana Velhush

Bốn người dùng trao đổi các photon vướng mắc qua sáu kênh từng cặp ở khoảng cách 20 km, và không ai tin tưởng các thiết bị đo lường — kết quả vẫn xác nhận mối liên hệ lượng tử thực sự.

Nhóm nghiên cứu Trung Quốc do Hà Lỗ dẫn đầu đã thực nghiệm hiện thực hóa việc kiểm chứng và đánh giá định lượng độ vướng mắc không phụ thuộc thiết bị đo trong một mạng lượng tử time-bin liên kết hoàn toàn. Các nhà khoa học đã sử dụng một nguồn băng rộng trên niobat liti phân cực tuần hoàn trên chất cách điện và ghép kênh phân chia theo bước sóng dày đặc để phân phối cả sáu kênh vướng mắc từng cặp giữa bốn người dùng qua sợi quang dài 20 km. Các trạng thái đầu vào được tin cậy được mã hóa trong bậc tự do phân cực của chính những photon mang độ vướng mắc time-bin — điều này cho phép không cần thêm photon và không cần ổn định tích cực các đường truyền dài.

Các nhân chứng vướng mắc thông thường có thể sai nếu các thiết bị đo lường không đáng tin cậy. Ở đây, các phép đo được tiến hành độc lập với thiết bị: mã hóa phân cực đóng vai trò như một "chuẩn nội tại" đặc biệt, không phụ thuộc vào cách các máy dò ghi nhận photon. Hãy tưởng tượng một chiếc cân mà số chỉ của nó có thể bị làm giả — nhưng bạn vẫn biết được trọng lượng chính xác, bởi vì bạn đã đặt sẵn một chuẩn đã biết ngay vào vật được đo.

Cả sáu liên kết đều cho thấy các giá trị âm của nhân chứng MDI, vượt ngưỡng khả phân tách hơn một trăm độ lệch chuẩn. Độ vướng mắc được duy trì mà không cần hiệu chỉnh pha chủ động trong sợi quang, điều này giúp đơn giản hóa việc mở rộng quy mô.

Các kết quả được công bố trên Physical Review Letters 30 tháng Chín năm 2026 cho thấy một con đường thực tiễn để đặc trưng hóa độ vướng mắc một cách đáng tin cậy trong các mạng lưới lớn, nơi các thiết bị đo lường có thể bị xâm phạm.

Giờ đây các mạng lượng tử có thể phát triển mà không đòi hỏi sự tin cậy tuyệt đối vào từng máy dò trên đường truyền.

51 Lượt xem

Nguồn

  • Measurement-Device-Independent Entanglement Quantification in a Fully Connected Time-Bin Quantum Network | Phys. Rev. Lett.

Bình luận

Đọc thêm bài viết về chủ đề này:

Geometry tops inertia in light-matter interactions. Universal optical plateau, quantized by symmetries and immune to mass tuning. Quantum geometry has dethroned effective mass as the dominant factor in optical responses of quadratic band-touching semimetals, delivering a

Image
Image
Reply
Bạn có phát hiện lỗi hoặc sai sót không?Chúng tôi sẽ xem xét ý kiến của bạn càng sớm càng tốt.