

导读
近日,南京大学物理学院王牧教授和彭茹雯教授研究团队基于他们早先提出的几何标度相位概念 [Physical Review X 10, 031035 (2020)], 构造出新型介质超构表面,实现了量子纠缠态的多通道转化与分发。该项研究为构建满足多用户多元化通信需求的集成化光量子网络奠定了基础。他们的论文“Multichannel Distribution and Transformation of Entangled Photons with Dielectric Metasurfaces”近日发表于[Physical Review Letters 129, 023601 (2022)]。
研究背景
光量子信息科学的研究热点之一是构建光量子信息网络,实现多用户的远距离量子通信。目前各类型光量子网络的庞大体积是其走向实用的一个瓶颈。通过光子纠缠态实现多方通信的关键环节是纠缠态的分发原理探索和器件研发,满足每两个用户能够共享纠缠态,以实现量子密钥分发、量子秘密共享、隐形传态等通信过程。然而,现有的光子纠缠态分发方案所包含的传统光学元件数量随着组网用户的增多而迅速增加,这严重制约了光量子网络的集成化与小型化。同时,目前已有的若干方案只能提供单一种类的纠缠态。单一种类的纠缠态不能满足多用户的多元化通信需求 (例如贝尔态适用于基于BBM92等协议的量子密钥分发,贝尔态的叠加态用于量子秘密共享等等)。
研究创新
该研究团队提出的量子纠缠态分发方案通过两块基于几何标度相位的介质型超构表面来实现的,其中一块超构表面具有M条输出通道,另一块超构表面具有N条输出通道(图1)。
图3 (a)为16个通道组合中输出的偏振纠缠态的保真度测量结果。(b)显示16个通道组合中输出的偏振纠缠态的S值测量结果。(c)-(f)分别是其中4个组合输出通道的偏振干涉曲线。
该项研究的创新之处在于针对未来光量子网络的集成化,设计并制备出新型偏振纠缠态的转化和分发体系,首次通过两块微米尺寸的多通道超构表面,同时实现了量子纠缠态的转化与分发。
总结与展望
该研究工作提出一种全新的量子纠缠态的转化和分发方案,基于几何标度相位的原理,利用微米尺寸的介质超构表面同时实现了量子纠缠态的转化与分发这两个物理过程。该方案能大幅减少量子光学平台中所需的传统光学元件的数量,构建出满足多用户通信需求的集成化、小型化的光量子网络器件原型,推动集成化光量子信息科学的发展。
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.129.023601
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