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Light | 基于奇異點的量子糾纏態(tài)拓?fù)湔{(diào)控

2024-09-04 16:30
來源:澎湃新聞·澎湃號·湃客
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▎本文由論文作者團(tuán)隊投稿

▎導(dǎo)讀

作為體現(xiàn)量子力學(xué)不可分離性和非局域性的量子糾纏態(tài),已經(jīng)在各種物理系統(tǒng)中被實驗制備出來。它作為量子信息技術(shù)的核心,在量子通信、量子計算和量子精密測量等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。然而,在外界環(huán)境的影響下,量子糾纏態(tài)很容易出現(xiàn)退相干等現(xiàn)象,從而影響后續(xù)量子信息功能。因此如何實現(xiàn)量子糾纏態(tài)之間的魯棒操作對于后續(xù)量子信息的應(yīng)用至關(guān)重要。

最近的研究表明,結(jié)合拓?fù)淇梢詾榻鉀Q這一問題帶來希望。但隨之帶來的問題是,在經(jīng)歷諸多拓?fù)浔Wo(hù)操作之后,量子糾纏態(tài)的保真度變得非常低。并且為了適用于不同量子糾纏態(tài)之間的操作,在很多情況下對物理系統(tǒng)參數(shù)還需要專門設(shè)計。因此,如何實現(xiàn)高保真度的多個量子糾纏態(tài)之間的魯棒操作仍然是未解的問題。

近日,北京理工大學(xué)張向東教授課題組通過在非厄米系統(tǒng)中設(shè)計高階簡并奇異點,實現(xiàn)了對量子糾纏態(tài)具有高保真度的拓?fù)湔{(diào)控。并且在基于量子行走的實驗中驗證了這種高效調(diào)控方式。該成果發(fā)表在Light: Science & Applications,題為“Topologically protected entanglement switching around exceptional points”。

▎正文

論文作者利用多個演化算符構(gòu)造出具有四階簡并奇異點的非厄米量子行走。如圖1a所示。通過選擇旋轉(zhuǎn)算符R(θ)的參數(shù)θ和對稱性破缺算符ψ(φ)的參數(shù)φ,可以實現(xiàn)如圖1b所示的準(zhǔn)能量分布。其中四個能量面被分成兩組,各組都是兩兩簡并的黎曼能量面。其中四階簡并奇異點被標(biāo)記為綠色球。而在演化中起始點對應(yīng)的四個量子糾纏態(tài)(其中|ζ?,?〉=(|00〉± |11〉/√2),|ζ?,?〉=(|01〉±|10〉/√2))則用白、黃、紅和藍(lán)色的星星指代。如果在每一步的量子行走中,按照圖1c所示改變參數(shù)θ和參數(shù)φ的值,就可以形成環(huán)繞奇異點的演化路徑1和不環(huán)繞奇異點的演化路徑2。

圖1:基于量子行走實現(xiàn)環(huán)繞奇異點的動力學(xué)演化

當(dāng)作者選擇四個不同的量子糾纏態(tài)(貝爾態(tài))隨著環(huán)繞奇異點的路徑1演化時,在圍繞順時針和逆時針環(huán)繞奇異點得到的量子糾纏態(tài)演化結(jié)果是完全不同的。如圖2所示。

圖2:不同量子糾纏態(tài)環(huán)繞四階奇異點的演化結(jié)果,CW代表順時針環(huán)繞四階奇異點,而CCW代表逆時針環(huán)繞四階奇異點。

從演化結(jié)果中可以看出,如圖2a,2e2i所示,當(dāng)起始態(tài)為|ζ?〉,順時針環(huán)繞四階奇異點后得到的量子糾纏態(tài)|ζ?〉,而逆時針環(huán)繞四階奇異點后依然回到起始態(tài)|ζ?〉;但對于起始態(tài)為|ζ?〉來說,順時針環(huán)繞四階奇異點后依然是量子糾纏態(tài)|ζ?〉,而逆時針環(huán)繞四階奇異點則變到新的量子糾纏態(tài)|ζ?〉。這是由于在環(huán)繞四階奇異點的過程中,不同量子態(tài)之間的非絕熱耦合強(qiáng)度不同所導(dǎo)致的。當(dāng)起始態(tài)為|ζ?〉時,在順時針環(huán)繞四階奇異點中發(fā)生非絕熱跳變時,相比其他量子態(tài),|ζ?〉和|ζ?〉之間的非絕熱耦合強(qiáng)度最大,從而|ζ?〉會轉(zhuǎn)換成量子糾纏態(tài)|ζ?〉。類似的現(xiàn)象也發(fā)生在量子糾纏態(tài)|ζ?〉和|ζ?〉之間。通過環(huán)繞四階奇異點,我們能夠?qū)崿F(xiàn)關(guān)于多個量子糾纏態(tài)之間的手性調(diào)控。

研究者在自由空間光學(xué)平臺上,實現(xiàn)了對應(yīng)圖1a的量子行走。并且展示了如圖2中不同量子糾纏態(tài)環(huán)繞四階奇異點的手性調(diào)控結(jié)果。更為重要的是,通過在參數(shù)中引入無序后,可以從圖3a中看出,和不加無序性相比,順時針環(huán)繞奇異點的量子糾纏態(tài)演化結(jié)果幾乎沒有改變,保真度的數(shù)值也驗證了這一點。同樣的魯棒性也可以在逆時針環(huán)繞奇異點的量子糾纏態(tài)演化結(jié)果中發(fā)現(xiàn),見圖3b。上述研究證明,圍繞奇異點的量子糾纏態(tài)手性調(diào)控具有很強(qiáng)的魯棒性。

圖3:實驗證實環(huán)繞奇異點演化的魯棒性。

總結(jié)展望

研究者通過設(shè)計四階簡并奇異點,提供了實現(xiàn)高保真度量子糾纏態(tài)魯棒性操作的有效方案。由于黎曼能量面結(jié)構(gòu)的拓?fù)湫再|(zhì),不同量子糾纏態(tài)的轉(zhuǎn)換受到拓?fù)浔Wo(hù)。盡管設(shè)計方案是基于自由空間光學(xué)平臺,但原則上該方案可以在任何具有奇異點的平臺上實現(xiàn),如波導(dǎo)、集成芯片等。因此該工作會啟發(fā)物理學(xué)的許多其他分支,如聲學(xué)、光學(xué)和電子系統(tǒng),對奇異點的動態(tài)環(huán)繞過程做進(jìn)一步研究,這對未來的量子通信、量子計算和量子精密測量等量子信息研究領(lǐng)域都非常有益。

論文信息

Tang, Z., Chen, T., Tang, X. et al. Topologically protected entanglement switching around exceptional points. Light Sci Appl 13, 167 (2024).

https://doi.org/10.1038/s41377-024-01514-1

閱讀原文

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