量子網(wǎng)絡(luò)中,傳遞信息的基本單位——量子比特 (qubit)——可以以一定的方式相互糾纏在一起。這種量子糾纏是實(shí)現(xiàn)量子計(jì)算的必需資源。然而,當(dāng)兩個(gè)量子比特被分隔開(kāi)很長(zhǎng)距離時(shí),量子糾纏會(huì)格外脆弱。幸運(yùn)的是,人們可以設(shè)計(jì)一種方案,通過(guò)鏈路路由和中繼器,間接地使兩個(gè)長(zhǎng)距離的量子比特成功糾纏在一起。
這種間接式方案被稱作為糾纏傳輸 (entanglement transmission),是量子網(wǎng)絡(luò)具有的重要優(yōu)勢(shì)之一。但如果網(wǎng)絡(luò)中每條鏈路自身的傳輸能力(“糾纏度”)過(guò)低,那長(zhǎng)距離的量子傳輸就無(wú)法實(shí)現(xiàn)。這種長(zhǎng)距離量子傳輸成功與否對(duì)于鏈路自身能力的依賴性,實(shí)際上可以映射為一種統(tǒng)計(jì)物理理論,即經(jīng)典滲流理論 (classical percolation theory)。
理論預(yù)測(cè):每條鏈路自身傳輸能力只有高于某個(gè)閾值,才能實(shí)現(xiàn)無(wú)窮大量子網(wǎng)絡(luò)中的長(zhǎng)距離量子傳輸。然而人們發(fā)現(xiàn),在某些特殊拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)(比如蜂窩形)的網(wǎng)絡(luò)中,即使每條鏈路自身能力低于閾值,也能實(shí)現(xiàn)量子傳輸。這說(shuō)明經(jīng)典滲流理論并不足以解釋量子網(wǎng)絡(luò)真正的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。
在此背景下,波士頓大學(xué)Xiangyi Meng (孟祥一), 倫斯勒理工Jianxi Gao (高建喜), 與巴伊蘭大學(xué)Shlomo Havlin三名研究者通過(guò)對(duì)任意拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)量子網(wǎng)絡(luò)的研究,提出了一種通粹滲流理論 (concurrence percolation theory)。
該理論與經(jīng)典滲流類似,但并非建立在概率測(cè)度之上,而是建立于一種叫做通粹糾纏度 (concurrence) 的量子糾纏測(cè)度。研究者類比于電阻網(wǎng)絡(luò)的串并聯(lián)規(guī)律,顯式寫出了通粹滲流理論的連通規(guī)則,并預(yù)測(cè)了常見(jiàn)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的量子網(wǎng)絡(luò)的新的滲流閾值。研究發(fā)現(xiàn),新的閾值顯著低于經(jīng)典滲流理論的預(yù)測(cè)。同時(shí),研究者給出了任意串并聯(lián)結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)下實(shí)現(xiàn)新閾值的局域操作與通信方案,支持了理論預(yù)測(cè)。
這項(xiàng)工作的創(chuàng)新點(diǎn)在于將大尺度的量子網(wǎng)絡(luò)糾纏傳輸問(wèn)題映射為了一種新的統(tǒng)計(jì)理論。這種映射極大簡(jiǎn)化了刻畫大尺度量子糾纏的方式,使糾纏傳輸問(wèn)題化簡(jiǎn)成為了一個(gè)經(jīng)典復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)中的鏈路連通問(wèn)題。該工作以“Concurrence Percolation in Quantum Networks”為題于近日發(fā)表在國(guó)際物理學(xué)期刊Physical Review Letters.
如圖1所示,A與B之間糾纏傳輸?shù)某晒εc否實(shí)際上取決于每條鏈路的自身傳輸能力。如果每條鏈路可以寫作一個(gè)二體糾纏純態(tài):
那么存在測(cè)度:
代表了將該二體糾纏純態(tài)轉(zhuǎn)化為最大糾纏純態(tài)(單重態(tài))的概率。同時(shí),該概率可以被理解為鏈路“開(kāi)啟”的概率。若網(wǎng)絡(luò)無(wú)窮大,可想而知,只有當(dāng)每條鏈路“開(kāi)啟”的概率大于某一閾值,才能統(tǒng)計(jì)上保證量子網(wǎng)絡(luò)任意兩點(diǎn)間至少有一條完全“開(kāi)啟”的通路,從而實(shí)現(xiàn)糾纏傳輸。
如上思路實(shí)際上是一種對(duì)經(jīng)典滲流理論的典型映射。然而,該思路的局限性在于,每條鏈路不一定需要預(yù)先被轉(zhuǎn)化為單重態(tài),亦即不需要成為完全“開(kāi)啟”的狀態(tài)。
研究發(fā)現(xiàn),即使鏈路保持在介于“開(kāi)啟”與“關(guān)閉”之間(即部分糾纏態(tài)),利用可規(guī)模化的“確定性 (deterministic) 量子通訊協(xié)議”——包括量子糾纏交換協(xié)議 (quantum entanglement swapping) 與量子提純協(xié)議 (quantum distillation),無(wú)窮大量子網(wǎng)絡(luò)的任意兩點(diǎn)間仍然可以實(shí)現(xiàn)糾纏傳輸。通過(guò)分析確定性量子通訊協(xié)議的具體表達(dá)式,可以得到一種新的映射,建立于concurrence測(cè)度(通粹糾纏度)之上:
同時(shí),還可以得到基于通粹糾纏度的新的滲流連通規(guī)則。
經(jīng)典滲流理論的連通規(guī)則已經(jīng)被分解為串并聯(lián)規(guī)則(類比于電阻網(wǎng)絡(luò)),其表達(dá)式給出了兩點(diǎn)間至少有一條完全“開(kāi)啟”的通路的概率。與之類似,確定性量子通訊協(xié)議為通粹滲流理論提供了一套新的串并聯(lián)規(guī)則。此外,基于串并聯(lián)規(guī)則,未知的高階連通規(guī)則可以通過(guò)一種star-mesh (SM) 變換進(jìn)行近似。
基于兩種理論不同的串并聯(lián)規(guī)則(及SM變換)得到的滲流閾值(紅色豎線,棕色豎線)的對(duì)比。通粹滲流理論預(yù)測(cè)的滲流閾值要顯著小于經(jīng)典滲流理論,意味著即使每條鏈路的糾纏度小于經(jīng)典滲流閾值,也可以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離量子傳輸。實(shí)際操作上,由于串并聯(lián)規(guī)則由量子通訊協(xié)議直接確定,這表明任何僅由串并聯(lián)規(guī)則構(gòu)成的串并聯(lián)結(jié)構(gòu)量子網(wǎng)絡(luò)都可以通過(guò)局域操作與通訊的方式實(shí)現(xiàn)通淬滲流理論的結(jié)果;
另一方面,盡管SM變換得到的近似高階連通規(guī)則無(wú)法由局域操作與通訊實(shí)現(xiàn),但可以通過(guò)多鏈路路由和多體量子協(xié)議方案來(lái)逼近。
研究者認(rèn)為,該發(fā)現(xiàn)實(shí)際上體現(xiàn)了一種“量子優(yōu)越性”(quantum advantage)。這種“優(yōu)越性”并非體現(xiàn)于可數(shù)個(gè)量子比特,而是涌現(xiàn)于統(tǒng)計(jì)大尺度上。研究者相信該理論工作不僅可以加深對(duì)量子網(wǎng)絡(luò)功能極限的認(rèn)識(shí),也可以為量子糾纏統(tǒng)計(jì)性質(zhì)帶來(lái)新的視角。
本科畢業(yè)于北京大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院、現(xiàn)讀于波士頓大學(xué)物理系博士生孟祥一為論文的第一作者。倫斯勒理工高建喜教授與巴伊蘭大學(xué)Shlomo Havlin教授為論文的共同通訊作者。
編輯:jq
-
電阻
+關(guān)注
關(guān)注
86文章
5561瀏覽量
172733 -
串并聯(lián)
+關(guān)注
關(guān)注
1文章
20瀏覽量
9312 -
量子
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
481瀏覽量
25557
原文標(biāo)題:PRL:量子網(wǎng)絡(luò)與糾纏傳輸
文章出處:【微信號(hào):zhishexueshuquan,微信公眾號(hào):知社學(xué)術(shù)圈】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
量子通信與量子計(jì)算的關(guān)系
量子通信的基本原理 量子通信網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建
一文分清IP地址、子網(wǎng)和子網(wǎng)掩碼的關(guān)系
![一文分清IP地址、<b class='flag-5'>子網(wǎng)</b>和<b class='flag-5'>子網(wǎng)</b>掩碼的關(guān)系](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/6F/wKgZO2dTsfyAB4eUAAAtJ5UcrEg767.png)
我國(guó)量子科技取得顯著創(chuàng)新成果
IP地址與子網(wǎng)劃分
基于time-bin量子比特的高速率多路糾纏源——PPLN晶體應(yīng)用
![基于time-bin<b class='flag-5'>量子</b>比特的高速率多路<b class='flag-5'>糾纏</b>源——PPLN晶體應(yīng)用](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
評(píng)論