一项重磅科研成果正式发布,中科大潘建伟、包小辉、张强团队联合多家机构,实现两个冷原子量子存储器之间420公里光纤量子纠缠,并且在230公里以上距离,突破无中继量子纠缠分发的PLOB理论极限,成果登上《物理评论快报》。
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很多人容易混淆,咱们通俗讲清楚这次突破和以往量子通信最大区别:
过去大家熟知的量子保密通信,大多是传输光子。光子在光纤里一路跑,一旦损耗消失,量子信息就没了,无法保存,相当于一次性传输。
而本次实验主角是量子存储器之间建立纠缠。简单理解:量子存储器就是量子世界的“量子硬盘”,量子信息能够临时存储、稳定维持纠缠状态。
这就是搭建量子中继、量子互联网最核心的地基。
依靠存储器接力纠缠交换,未来有机会把量子信号跨城市、跨更远距离传输,不再受光纤损耗硬性限制。420公里这个距离,刚好覆盖国内绝大多数城际链路,为搭建城际量子网络扫清关键障碍。
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所以这项突破长远会带来什么?
第一层,实现更远距离、更高安全等级的量子保密通信;
第二层,支撑分布式量子计算,多地量子算力协同联动;
第三层,催生超高精度量子传感,在测绘、探测领域发挥作用。
放到全球科技赛道横向对比:
当下全球算力竞赛聚焦AI芯片、先进制程;量子信息则是面向数十年之后的下一代信息基础设施。欧美多国持续加码量子网络研发,这次实验意味着我们在量子中继这条核心路线持续保持第一梯队优势。
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客观理性区分现状:
实验室突破不等于商用落地。冷原子量子存储器距离小型化、低成本、规模化部署还有漫长工程周期。短期内不会立刻普及到手机、消费终端,但相当于打通了整条技术路线的可行性。
整条信息技术赛道正在双线并行:一边是AI驱动的经典算力疯狂内卷;另一边量子通信、量子计算持续攻克底层壁垒。经典芯片和量子技术两条路线同步布局,才是长期科技竞争的底气。
可以预见,未来全球科技竞争,除了半导体、AI算力,量子信息网络也会成为新的主战场。
提示:成果属于前沿实验室研究,距离民用商用还有较长周期。
你觉得量子互联网真正普及,还需要多少年?评论区聊聊!
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