近日,中國科學院上海微系統(tǒng)與信息技術研究所李浩、舒志運、尤立星等在超導-硅光集成光量子芯片方面取得進展,并完成低溫節(jié)點間可拓展量子糾纏分發(fā)網(wǎng)絡的構(gòu)建,相關成果以“Multiuser entanglement distribution network across cryogenic nodes enabled by integrated photonic chips"為題發(fā)表于一區(qū)學術期刊npj Quantum Information(論文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41534-026-01262-7)。

圖 1 低溫芯片間的量子糾纏分發(fā)網(wǎng)絡架構(gòu)及實驗示意圖
隨著量子信息科學的快速發(fā)展,可拓展量子網(wǎng)絡憑借其能夠向多個用戶節(jié)點分發(fā)糾纏資源的特性,將成為實現(xiàn)分布式量子計算、量子保密通信與量子精密測量等應用的核心基礎設施。實際應用中,量子點、離子阱與量子存儲等多類量子節(jié)點均工作在極低溫環(huán)境中。為了走向量子網(wǎng)絡的實際部署,如何實現(xiàn)低溫節(jié)點間的互聯(lián)尤為重要,這給量子網(wǎng)絡的構(gòu)建帶來了挑戰(zhàn)。
針對這一前沿難題,研究團隊在前期成功研制出單片異質(zhì)集成泵浦濾波與單光子探測功能的糾纏接收芯片的基礎上,進一步實現(xiàn)了基于集成光子芯片、跨越多個低溫量子節(jié)點的可拓展多用戶糾纏分發(fā)網(wǎng)絡(如圖1)。該方案中,研究團隊基于自發(fā)四波混頻效應,利用一個包含1厘米長硅螺旋波導的光子芯片作為糾纏發(fā)送芯片,將其放置于2.2 K的極低溫環(huán)境中,并向其他低溫節(jié)點供給寬帶能量-時間糾纏光子對。隨后,這些糾纏光子對通過標準的密集波分復用器進行多路復用,并分發(fā)至處于極低溫環(huán)境中的多個糾纏接收芯片。
每個糾纏接收芯片都單片異質(zhì)集成了硅基無源泵浦濾波器與超導納米線單光子探測器(SNSPD),能夠在探測之前將毫瓦級別的強泵浦光濾除,以避免對糾纏光子對的接收產(chǎn)生影響。實驗測得在2.2 K的工作溫度下,片上泵浦濾波器的濾波抑制比超過56 dB,兩組片上SNSPD的系統(tǒng)探測效率分別達到7.1%與6.5%(如圖2)。

圖 2 低溫芯片制備結(jié)果及性能表征
為了驗證該方案的可行性,研究團隊使用十個糾纏光子波長通道,構(gòu)建了一個五用戶節(jié)點的全連接量子網(wǎng)絡。在這種網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)下,每位用戶節(jié)點均可接收四個不同波長通道的糾纏光子,從而實現(xiàn)任意兩兩用戶之間糾纏通道的建立。在兩組非正交測量基下,實驗測得所有十個通道組合的Franson雙光子干涉原始可見度均超過86%(如圖3),顯著違背了貝爾不等式,證明了該量子網(wǎng)絡架構(gòu)在低溫節(jié)點間的成功建立,展現(xiàn)了其在未來實用化、可拓展量子網(wǎng)絡構(gòu)建中的應用潛力。

圖 3 所有十組糾纏通道組合的雙光子干涉表征結(jié)果
論文第一作者為上海微系統(tǒng)所博士后舒志運,通訊作者為上海微系統(tǒng)所李浩研究員。該研究得到了科技創(chuàng)新2030重大項目(2023ZD0300100)、上海市量子重大專項(2019SHZDZX01) 以及國家自然科學基金(U24A20320, 62401554)的資助。
參考文獻: 中國科學院上海微系統(tǒng)所

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