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大规模集成光量子芯片实现高维度量子纠缠

王剑威, 丁运鸿, 龚旗煌

王剑威, 丁运鸿, 龚旗煌. 大规模集成光量子芯片实现高维度量子纠缠[J]. 物理, 2018, 47(5): 317-319. DOI: 10.7693/wl20180503
引用本文: 王剑威, 丁运鸿, 龚旗煌. 大规模集成光量子芯片实现高维度量子纠缠[J]. 物理, 2018, 47(5): 317-319. DOI: 10.7693/wl20180503

大规模集成光量子芯片实现高维度量子纠缠

  • 摘要: 集成光学量子芯片技术,使用半导体微纳加工工艺实现各种核心光量子器件的片上集成,包括单光子源、量子态操控光路与量子态测量光路、以及单光子探测器等,从而可实现对量子信息的载体(单光子)进行处理、计算、传输和存储等功能。集成光学量子芯片技术具有稳定性高、性能好、体积小、制造成本低等优点,被认为是一种实现量子通信、量子计算和量子模拟等量子信息应用的重要技术手段。
  • [1] Politi A et al. Science,2008,320:646
    [2] O’Brien J L et al. Nat. Photon.,2009,3:687
    [3] Bonneau D et al. Silicon Photonics III:Systems and Applications.Springer,2016. 41-82
    [4] Wang J et al. Nat. Phys.,2017,13:551
    [5] Einstein A,Podolsky B,Rosen N. Phys. Rev.,1935,47:777
    [6] Schrödinger E. Proc. Cambridge Philos. Soc.,1935,31:555
    [7] Huang Y et al. Nat. Commun.,2011,2:546
    [8] Wang X L et al. Phys. Rev. Lett.,2016,117:210502
    [9] Armstrong S et al. Nat. Phys.,2015,11:167
    [10] Mair A et al. Nature,2001,412:313
    [11] Barends R et al. Nature,2014,508:500
    [12] Song C et al. Phys. Rev. Lett.,2017,119:180511
    [13] Neeley M et al. Science,2009,325:722
    [14] Monz T et al. Phys. Rev. Lett.,2011,106:130506
    [15] Debnath S et al. Nature,2016,536:63
    [16] Senko C et al. Phys. Rev. X,2015,5:021026
    [17] Veldhorst M et al. Nature,2015,526:410
    [18] Schwartz I et al. Science,2016,354:434
    [19] Zu C et al. Nature,2014,514:72
    [20] Erhard M et al. Light Sci. Appl.,2018,7:17146
    [21] Wang J et al. Science,2018,360:285
    [22] Salavrakos A et al. Phys. Rev. Lett.,2017,119:040402
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  • 收稿日期:  2018-04-02
  • 发布日期:  2018-05-11

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