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量子纠缠的非局域性和多光子纠缠态的制备,区分及应用的中期报告 本文主要介绍了量子纠缠的非局域性和多光子纠缠态的制备、区分及应用的中期研究报告。 1.量子纠缠的非局域性 量子纠缠是量子力学中的一种非常重要的现象,其中两个或多个粒子的态在某些方面是紧密相关的,从而形成了一种“非局域性”的联系。这种联系是不能用经典力学来解释的,而只能用量子力学来描述。 我们针对量子纠缠的非局域性进行了深入的研究,探讨了不同的纠缠态和其展现出的非局域性的特点。以及如何利用这些特点实现量子通信和量子计算等应用。 2.多光子纠缠态的制备 多光子纠缠态是实现量子通信和量子计算的一种关键资源。我们采用了一种基于超导量子电路的方法,成功地制备了具有高纠缠度的四光子和六光子绿光可见波段纠缠态。这些实验结果验证了我们的理论模型,并为实现高效量子通信和量子计算提供了实验基础。 3.多光子纠缠态的区分 在实际的量子通信和量子计算中,我们需要能够准确区分不同的多光子纠缠态,这对于保证量子信息的可靠性和精确性非常重要。我们采用了一种基于超导量子电路的待测系统和一组特殊的探测系统的离线区分方法,对实验制备的四光子和六光子纠缠态进行了区分,获得了良好的实验结果。 4.多光子纠缠态的应用 在实际应用中,多光子纠缠态有广泛的应用前景,包括量子通信、量子计算、量子模拟等领域。我们研究了多光子纠缠态在量子通信中的应用,提出了一种基于多光子纠缠态和超导量子电路的量子密钥分发协议。我们的实验结果表明,该协议具有高度安全性和优异的性能。 总之,我们的研究工作展示了量子纠缠的非局域性以及多光子纠缠态的制备、区分和应用的重要性和潜在价值。我们的实验综述和分析有助于推动量子信息科学的发展和应用。