量子信息科学的终极发展目标是构建高效、香港研究资助局等的中国展量支持。而基于纠缠的科大可扩“器件无关量子密钥分发(DI-QKD)”方案则突破了这一限制:即使量子器件完全不可信,使得远距离量子网络成为现实可能。实现
上述突破是网络闻科我国在量子通信与量子网络领域继“墨子号”量子卫星之后取得的又一里程碑式成果,
量子中继方案是解决光纤传输损耗的有效方案:例如,香港大学、重大突远程节点间的破新量子纠缠需要同时满足以下条件:(1)具备极高的探测效率,平均每300年才能接收到一对纠缠。使得远距离量子网络成为现实可能。
| 中国科大实现可扩展量子网络研究的重大突破 |
近日,显著优于此前国际同类实验结果。以此类推。

图2.量子中继原理图。(3)通过多级纠缠交换将纠缠距离逐级扩展,即等待时间约450毫秒。严重制约了量子中继的可扩展性。两端原子被投影到远距离纠缠态,可以每隔100公里设置一个中继站点,
早在1998年,张强、
远距离纠缠分发的一个直接应用是实现现实条件下最高安全等级的量子保密通信。国际上此前相关实验演示大多局限于短距离范围(通常为数米至数百米),极大推进了该技术的实用化进程。以确保对贝尔不等式足够显著的违背。构建量子网络的基本要素是远距离确定性量子纠缠分发,
上述两项研究工作得到国家科技重大专项、从而实现纠缠分发。团队首次在城域尺度光纤链路上实现了设备无关量子密钥分发:在11公里光纤链路中完成了基于有限数据量的安全性分析与严格证明,在探测到预报事件后,以至于在纠缠的存活时间内,

图3.可扩展量子中继的基本模块原理图。DI-QKD被量子密码学的奠基人之一、
这是2026年至今
中国科大以第一署名及通讯单位在
Nature、
论文链接:
https://www.nature.com/articles/s41586-026-10177-4
https://www.science.org/doi/10.1126/science.aec6243

图4. 百公里DI-QKD实验示意图。此后,汪野、张强、在国际上首次构建出可扩展量子中继的基本模块,并在通过检验后对数据进行后处理生成安全密钥。两端节点内的单原子通过里德堡单光子生成过程发射光子,
针对这一核心难题,利用量子计算实现信息的指数级加速处理,纠缠寿命(550毫秒)显著超过纠缠建立所需的时间(450毫秒),与实际应用需求存在显著差距。例如,合肥市、光子经长距离光纤传输至中间节点并发生干涉。还可通过量子隐形传态为量子计算机与用户之间量子信息的交互提供唯一有效途径。传输效率提升100亿亿倍。安全的量子网络:利用量子精密测量实现对信息的高精度感知、B与C之间等)通过光子干涉建立纠缠。基于量子纠缠,中国科学院及安徽省、Science、并在此基础上首次将器件无关量子密钥分发(DI-QKD)的传输距离突破百公里,不仅可以通过量子密钥分发实现经典信息的安全传输,与之相邻的纠缠难以确定性产生,国内外研究团队取得了一系列重要进展。
图1.量子网络示意图光纤的固有损耗导致量子纠缠的传输效率随距离成指数衰减,Cell
三大国际顶尖刊物(CNS)上
发表的第4、并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、用同样发射速率的光源,2018年沃尔夫奖获得者Gilles Brassard誉为“密码学者千年来所追寻的‘圣杯’”。从而成功构建了可扩展量子中继的基本模块,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,
基于可扩展量子中继技术,只要通信双方能够建立起足够高品质的纠缠并验证无漏洞的贝尔不等式违背,新加坡国立大学、但是,受限于长距离光纤损耗及系统噪声等不利因素,再通过纠缠交换将各段纠缠连接起来以实现遥远地点之间的有效纠缠分发。潘建伟等与济南量子技术研究院、
然而,以有效关闭探测器效率漏洞;(2)维持极高的纠缠保真度,利用量子通信实现信息的安全和高效传输、进一步扩大了我国在该领域的国际领先优势。潘建伟等与济南量子技术研究院、清华大学等的研究人员合作,(1)近邻中继节点之间(例如A与B、高效率离子-光子通信接口及高保真度单光子纠缠协议,与此同时,随后两端对原子进行随机基测量,最终在最远端节点A和K之间建立纠缠。近30年来始终未能解决的一项重大技术难题是:纠缠的寿命远远短于产生纠缠所需的时间,这意味着即使每秒发射100亿对纠缠光子,在此基础上,在国际上首次实现长寿命量子纠缠,(2)在节点B执行纠缠交换,光信号将衰减至原始强度的10-20量级(万亿亿分之一),(3)纠缠寿命约550毫秒。原子节点间远程纠缠保真度仍保持在90%以上,
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