大規模糾纏態(tài)的制備、測量和相干操控是量子計算領(lǐng)域的核心問(wèn)題之一,高品質(zhì)糾纏粒子對的同步制備是實(shí)現大規模糾纏態(tài)的首要條件。但受限于糾纏對的品質(zhì)和量子邏輯門(mén)的操控精度,目前人們所能制備的最大糾纏態(tài)距離實(shí)用化的量子計算和模擬所需的糾纏比特數和保真度還有很大差距。
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)研究團隊首次提出使用交錯式晶格結構將處在絕緣態(tài)的冷原子浸泡到超流態(tài)冷原子中的新制冷機制,通過(guò)絕緣態(tài)和超流態(tài)之間高效率的原子和熵的交換,使系統中的熱量主要以超流態(tài)低能激發(fā)的形式存儲,再用精確的調控手段將超流態(tài)移除,從而獲得低熵的完美填充晶格。該實(shí)驗實(shí)現了這一制冷過(guò)程,制冷后使系統的熵降低了65倍,使得晶格中原子填充率大幅提高到99.9%以上。在此基礎上,該團隊開(kāi)發(fā)了兩原子比特高速糾纏門(mén),獲得了糾纏保真度為99.3%的1250對糾纏原子。為基于超冷原子光晶格的規?;孔佑嬎闩c模擬打下了基礎。
在此基礎上,研究團隊將通過(guò)連接多對糾纏原子的方法,制備幾十到上百個(gè)原子比特的糾纏態(tài),用以開(kāi)展單向量子計算和復雜強關(guān)聯(lián)多體系統量子模擬研究。同時(shí),該工作中的新制冷技術(shù)將有助于對超冷費米子系統的深度冷卻,使得系統達到模擬高溫超導物理機制的苛刻溫區。該研究成果將極大推動(dòng)量子計算和模擬領(lǐng)域的發(fā)展。