来源:《Physical Review Letters》
研究利用大型强子对撞机,分析希格斯玻色子衰变为两个Z玻色子、再衰变为电子或μ子的过程,通过末态粒子角度重建自旋,证实Z玻色子对存在量子纠缠,成为迄今最高能级的纠缠确认之一。表明纠缠在极重、极短命粒子中依然稳固,也推动量子信息工具应用于粒子物理。
来源:《Physical Review Letters》
研究利用大型强子对撞机,分析希格斯玻色子衰变为两个Z玻色子、再衰变为电子或μ子的过程,通过末态粒子角度重建自旋,证实Z玻色子对存在量子纠缠,成为迄今最高能级的纠缠确认之一。表明纠缠在极重、极短命粒子中依然稳固,也推动量子信息工具应用于粒子物理。
来源:《Physical Review Letters》
中科大团队采用DLCZ方案,在光纤两端用超冷原子云作为量子存储器,仅让单光子传至中间汇合点比较,成功将两原子云纠缠距离延伸至420公里,超此前记录4倍,且性能优于直接传输极限。该成果为构建基于存储器的长距离量子网络及未来量子互联网迈出关键一步。
来源: 《Optica Quantum》
西北大学团队在连接埃文斯顿与芝加哥的24.4公里商用光纤中,同时传输两路800 Gb/s互联网数据与纠缠光子对。通过将量子信号置于更安静的O波段并辅以精密同步,纠缠保真度达94%以上。该实地演示表明,无需新建基础设施即可在现有光缆上融合量子与经典通信,为未来量子网络部署迈出关键一步。
来源:《Nature》
德西合作团队利用阿秒脉冲电离氢分子,发现光电子与H₂⁺离子间的纠缠程度会削弱离子内部的电子相干性,且可通过调节脉冲延迟加以控制。该研究实现了在阿秒时间尺度上操控分子体系的量子纠缠,为量子信息技术发展提供了新手段。
来源:《物理评论快报》
研究表明,在用户以非合作方式竞争的量子通信网络中,增加纠缠资源有时反而会降低整体通信质量。这种现象源于实际环境中不可避免的混合纠缠态,类似于经典交通中的“布雷斯悖论”——移除部分链路反而能提升效率。该发现颠覆了“更多纠缠总有益”的传统假设,揭示了多用户量子通信中效率、公平性与去中心化之间的基本权衡,对未来“量子互联网”的设计具有重要指导意义。
来源:《自然·物理学》
香港大学工程学院研究团队发现,量子纠缠能显著加速量子模拟效率,颠覆了长期以来认为纠缠会阻碍计算的认知。该研究证明,在经典计算中导致模拟难度指数级增长的高纠缠态,反而能提升量子模拟器的性能,使量子计算机相对于经典计算机的优势更为显著。基于此,团队还开发了“自适应模拟协议”,可在模拟过程中实时估计误差并优化算法。这一发现将纠缠从理论资源转化为实用工具,为材料科学、化学反应等领域的量子模拟应用提供了新路径。
来源:《PRX Quantum》
莱斯大学研究通过分子模型模拟发现,当能量初始状态为跨多个位点的量子纠缠态(离域)时,其向受体位点的转移速度显著快于从单一局域位点出发。这种加速效应在环境噪声和不同参数下均保持稳定,表明自然光合系统可能利用量子相干性优化能量传递效率。该研究为设计新型人工光捕获系统(如高效太阳能电池)提供了量子层面的理论依据,并提示量子纠缠不仅是理论现象,更是自然界能量传输的关键机制。