原標題:“墨子號”完成最難實驗:現(xiàn)實版超時空傳送?
新華社北京8月10日電(記者 喻菲)中國科學家在首顆量子科學實驗衛(wèi)星“墨子號”上完成了一項特殊實驗:從地面到太空的量子隱形傳態(tài)。這也是“墨子號”最難做的一項實驗,它還常常被人聯(lián)想到科幻電影《星際迷航》中的超時空傳輸。它們是一回事嗎?
“墨子號”地星量子隱形傳態(tài)實驗,2016年11月攝于西藏阿里,星上綠色信標光將空中的薄云照亮。(中科院供圖)
“墨子號”的地星量子隱形傳態(tài)實驗成果10日發(fā)表在國際權(quán)威學術(shù)期刊《自然》雜志上?!蹲匀弧冯s志審稿人稱贊實驗結(jié)果“代表了遠距離量子通信持續(xù)探索中的重大突破”, “目標非常新穎并極具挑戰(zhàn)性,它代表了量子通信方案現(xiàn)實實現(xiàn)中的重大進步”。
中國科學院院士、量子衛(wèi)星首席科學家潘建偉說,量子隱形傳態(tài)是量子通信的一個重要內(nèi)容,它利用量子糾纏可以將物質(zhì)的未知量子態(tài)精確傳送到遙遠地點,而不用傳送物質(zhì)本身。
這有點像孫悟空的“筋斗云”,也像《星際迷航》中,宇航員在特殊裝置中說一句“發(fā)送我吧,蘇格蘭人”,他就瞬間轉(zhuǎn)移到另一個星球。
當然,這只是個比喻??茖W家指出,量子隱形傳態(tài)實驗中,被傳輸?shù)氖切畔⒍⒎菍嵨?。把粒子A的未知量子態(tài)傳輸給遠處的另一個粒子B,讓B粒子的狀態(tài)變成A粒子最初的狀態(tài)。注意傳的是狀態(tài)而不是粒子,A、B的空間位置都沒有變化,并不是把A粒子傳到遠處。當B獲得這個狀態(tài)時,A的狀態(tài)也必然改變,任何時刻都只能有一個粒子處于目標狀態(tài),所以并不能復制狀態(tài),或者說這是一種破壞性的復制。
潘建偉說, “墨子號”量子隱形傳態(tài)實驗采用地面發(fā)射糾纏光子、天上接收的方式。衛(wèi)星過境時與海拔5100米的西藏阿里地面站建立光鏈路,地面光源每秒產(chǎn)生8000個量子隱形傳態(tài)事例,實驗通信距離從500公里到1400公里,實驗傳送了6個量子態(tài),置信度均大于99.7%。
“假設(shè)在同樣長度的光纖中重復這一工作,需要3800億年,也就是宇宙年齡的20倍,才能觀測到1個事例。”潘建偉說。
他說:“這一重要成果為未來開展空間尺度量子通信網(wǎng)絡研究,以及空間量子物理學和量子引力實驗檢驗等研究奠定了可靠的技術(shù)基礎(chǔ)。”
“墨子號”地星量子隱形傳態(tài)實驗,2017年4月攝于西藏阿里。(中科院供圖)
潘建偉介紹,在“墨子號”開展的星地高速量子密鑰分發(fā)、量子糾纏分發(fā)和地星量子隱形傳態(tài)三大實驗中,量子隱形傳態(tài)實驗是最難的。因為前兩個實驗都是從衛(wèi)星向地面?zhèn)魉凸庾?,在起初?90公里真空中不會受到大氣影響,只有最后10公里進入大氣層最稠密的部分時會受到影響。但是量子隱形傳態(tài)實驗是從地面向衛(wèi)星發(fā)送光子,最初10公里就受到影響,到后來光斑被放大,抖動特別厲害,接收效率就會大大降低。
量子隱形傳態(tài)是1993年由六位物理學家聯(lián)合提出的。1997年,潘建偉的老師、奧地利物理學家塞林格帶領(lǐng)的團隊首次實現(xiàn)了傳送一個光子的自旋。他們在《自然》上發(fā)表了一篇題為《實驗量子隱形傳態(tài)》的文章,潘建偉是第二作者。這篇文章后來入選《自然》“百年物理學21篇經(jīng)典論文”,跟它并列的論文包括倫琴發(fā)現(xiàn)X射線、愛因斯坦建立相對論、沃森和克里克發(fā)現(xiàn)DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)等。
責任編輯:肖舒
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