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(来源:DeepTech深科技)
想制造一对量子纠缠光子需要怎样的泵浦源?长期以来,研究人员给出的答案是需要先准备一台激光器。现在,太阳光也可以做到了。
近期,德国马克斯·普朗克光科学研究所与加拿大渥太华大学等团队首次证明,利用太阳光在户外真实条件下能够直接驱动自发参量下转换(SPDC),产生量子纠缠光子对。
在实验中,研究人员利用一套太阳能聚光系统收集约 1.4 平方米范围内的太阳光,将其导入细如头发丝的多模光纤,再用于驱动非线性晶体。
最终产生的光子对纠缠保真度接近 94%,与近年来激光泵浦方案的结果相当。这意味着,在产生纠缠光子这件事上,激光并非唯一选择。更重要的是,太阳光并不需要经历从“太阳能-电能-激光”的光电能量转换过程,也省去了激光泵浦系统带来的部分复杂设备和能量开销。
相关论文发表于 Optica[1]。对卫星、深空探测器等能源和散热条件受严格限制的设备来说,这项研究提供了一种更简单、更节能的量子光源方案。
图丨相关论文(来源:Optica)没有激光,就造不出量子纠缠吗?
纠缠光子是量子通信、量子计算和量子传感的重要资源。
目前,产生纠缠光子对的一种常见方法是 SPDC。简单来说,当泵浦光进入非线性晶体后,其中一个高能光子可转化为两个能量较低的孪生光子;通过适当设计,这两个光子之间能形成无法由经典物理解释的量子纠缠。
过去几十年,激光一直被认为是驱动这一过程最合适的光源,主要原因在于相干性和功率密度。具体来说,激光具有很高的光学相干性,即光波之间能够保持稳定的相位关系。长期以来,人们认为要通过 SPDC 获得稳定的量子关联,需要这样高度相干的泵浦光场。
在功率密度方面,非线性光学过程往往需要足够强的泵浦光,而激光可将大量能量集中在很小的区域内。相比之下,天然太阳光在空间和时间上高度不相干,光线也更分散,因此一直被认为不适合用于产生纠缠光子。
(来源:Optica)但是,研究团队重新审视了其中一个关键前提:产生量子纠缠,真的要求泵浦光在所有维度上都保持高度相干吗?答案是否定的。
在光学中,相干性并不是一种单一属性。光具有空间、时间、偏振等多个自由度,一束光可以在空间和时间上不相干,但在偏振这个自由度上保持确定状态。
而泵浦光在某个自由度上的不相干,主要限制的是与这个自由度相关的纠缠。例如,泵浦光失去空间相干性会影响位置-动量纠缠,但如果研究人员希望获得的是偏振纠缠,情况会变得不同。
“只要泵浦光束是完美偏振的,其空间或时间上的不相干性就不应该妨碍偏振纠缠的产生。”该论文第一作者、渥太华大学博士毕业生 Cheng Li 对媒体表示。
因此,真正的问题不再是太阳光够不够相干,而变成两个更具体的问题:如何避免不同自由度相互影响?如何把足够多的太阳光集中到非线性晶体上?
(来源:Optica)为验证猜想,该团队专门建造了一套能够收集约 1.4 平方米范围内的太阳光的聚光系统,并将它导入一根细如头发丝的多模光纤。
该系统的核心是一套由团队自主研发制造的玻璃锥形太阳能聚光器。大型菲涅尔透镜安装在太阳跟踪系统上,将收集到的阳光汇聚到玻璃锥体底部。随后,聚焦后的太阳光通过全内反射进一步聚集,在锥体尖端耦合进多模光纤,再由光纤输送至非线性晶体,通过这样的方式来驱动 SPDC。
研究人员解决的核心工程问题之一,是将原本分散在平方米尺度上的天然太阳光,集中并输送到毫米尺度的非线性光学器件中。
实验结果与研究团队此前的预测一致。利用太阳光驱动 SPDC 后,研究人员成功获得了高度纠缠的光子对,其纠缠保真度接近 94%。
此外,这些光子还表现出能够违反贝尔不等式的关联。这意味着,这种关联无法用经典局域物理理论解释,是量子纠缠的重要证据。
更值得关注的是,研究人员发现,在进一步考虑泵浦功率和有效光谱带宽后,太阳光与激光泵浦的归一化光子对产生效率可以达到相当水平。这意味着,过去太阳光表现得“不够好”,可能很大程度上并非来自某种不可逾越的物理限制,而是太阳光收集、聚焦以及光谱利用等工程问题。
把太阳变成量子光源,有什么用?
从实验室角度看,用太阳光替代成熟的激光系统似乎没有那么必要。但到了太空,这个技术的重要意义会更加突显。
“在许多环境中,尤其是在太空中,太阳光是一种丰富且可靠的资源。”该论文共同通讯作者、马克斯·普朗克光科学研究所 Hanieh Fattahi 教授表示,“能够直接从太阳光中产生量子纠缠光子,可以为卫星和未来的深空任务构建更简单、更可靠的量子系统。”
图丨 Hanieh Fattahi 教授(来源:马克斯·普朗克光科学研究所)传统方案利用太阳能驱动量子光源,通常需要经历一条能量转换链:首先太阳光需要由太阳能电池转换为电能,再利用电能驱动激光器,最后用激光驱动非线性晶体产生纠缠光子。
新方案更简单,它直接绕过了中间环节:用太阳光驱动非线性光学系统,产生纠缠光子。不仅省去了过程中复杂的电光转换,还可减少主动稳定设备、废热以及潜在故障点。
这种操作的优势,对于资源受限的环境而言尤为重要,包括卫星、行星际探测任务等。具体而言,运行在太阳同步轨道上的航天器可长时间获得太阳光,使太阳自身成为一种天然的量子泵浦源。
此外,太阳光的宽光谱还能够提供更大的波长选择范围,为不同类型的量子光学系统提供新的设计空间。
也需要看到的是,现阶段这研究仍属原理验证性质,而新方案也并不是要全面替代激光器制造纠缠光子。激光具备的性能,包括高亮度、高方向性、窄线宽以及高度可控等,依然有它的独特优势。
这项研究打破了领域内长期以来的基础认知:产生制造高质量量子纠缠,并不一定要从一台高度相干的激光器开始。至少在某些量子光学系统中,太阳本身,也可以成为泵浦源。
参考资料:
1.C. Li, J. Brar, M. Kublbock, J. Upham, H. Fattahi, R. W. Boyd, Generating quantum entanglement from sunlight, Optica 13, 1508-1514 (2026).DOI: 10.1364/OPTICA.601797.
2.https://www.uottawa.ca/about-us/news-all/quantum-entanglement-generated-sunlight-first-time
排版:刘雅坤
注:封面/首图由 AI 辅助生成