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或者是某些需要大量计算量和存储量的量子信息技术也将受益,例如量子超密编码、简化量子逻辑门技术以及多自由度单光子传输技术等。</p>
当然……</p>
顾律和郭院士这种采用多粒子多自由度提高量子比特位数的全新方式,之前并没有人实现过。</p>
在理论上,这个方式是相当可行的。</p>
但是实际上究竟可不可以,还需要等待最后的实验结果。</p>
而两人之所以抛弃传统的方式,采用这种铤而走险的方案,除了新方案的一些优点外,最重要的原因还是时间。</p>
采用该方案的话耗时要短上不少,所以顾律和郭院士就这样决定了。</p>
…………</p>
而顾律这边。</p>
在郭院士翻看着结构简图的同时,顾律在一旁进行着讲解。</p>
“……在这里,a 和 b 是量子纠缠的编码部分,cde 是相应的测量部分。”</p>
“看第四页,在这个入口处,一束波长为788nm、脉冲持续时间 120fs、重复频率 76MHz 的超快激光通过三硼酸锂的二向色滤光片转换为 394nm 的光。”</p>
“随后,这束光继续通过由两个β-硼酸钡和一个半波片组成三明治式非线性晶体,产生三对纠缠光子,呶,就像是这个图演示的一样。”</p>
“再接着,每个光子经过不同厚度和方向的 YVO4晶体进行空间和相位的修正,再依次通过编码偏振的 PBS、编码路径的 PBS和编码轨道角动量的 SPP,最终得到的就是拥有三自由度的单光子量子态……”</p>
顾律滔滔不绝的进行着讲解。</p>
而郭院士则是听的很认真,还时不时的提出一两个问题。</p>
最后,顾律指着最后一张图开口道,“在我的计算中,此次25位量子比特量子纠缠系统采用了共计 48 个单光子探测器,能够同时测量出33554432种组合,并且最终的量子态保真度已达 0.708±0.016!”</p>
“干得不错!”郭院士合上手中的结构简图,抬头满意的目光落在顾律身上,“我们想要的结果,就是你在这份结构简图里所描绘的那样。”</p>
顾律嘴角上扬起笑容,“是啊,郭老,接下来我们只需要火力全开,一部分一部分的开始实验测得数据就可以了。”</p>
郭院士点点头,“没错,首先,第一环节,把前两部分,也就是量子纠缠的编码部分的各种参数测试完毕!”</p>
“我负责第一部分,顾教授,你负责第二部分。”</p>
“是!”顾律领命。</p>
…………</p>
日子一天天的过去。</p>
顾律过着实验室和公寓两点一线的生活。</p>
在顾律将基础框架搭建好并且绘制出量子纠缠系统的简单结构图后,后续的研究工作就变得有些枯燥乏味起来。</p>
物理课题之所以要比数学课题多用去不少时间的主要原因,就是物理课题需要实验,进行大量的实验。</p>
并且每次实验的时间都不是那么的短暂。</p>
简单的一些实验,几秒钟就可以出结果。</p>
复杂的一些实验,一两天才会有数据出来。</p>
并且还无法保证每次实验都会成功。</p>
其中这部分时间,顾律有不少时间耗费在了等实验结果上。</p>
不过整体上说,实验进度还是让顾律满意的。</p>
就这样,时间进入了十二月份。</p>
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