为攻克上述挑战,研究团队提出并实现了一种基于“路径不可区分性”原理的高维多体纠缠态制备方法。该方案利用光子的路径自由度编码三维量子态,并通过偏振控制实现二维平面中不同路径间的高效交换操作,从而在保持高度相干性的同时显著提高了系统稳定性与操控精度。通过该方法,实验成功制备了三光子三维Greenberger-Horne-Zeilinger(GHZ)态,纠缠态保真度高达91%,创造了高维多光子纠缠态保真度的最高纪录,为非局域性检测提供了坚实的基础。
在此基础上,研究团队通过构建新型贝尔不等式检验范式,实验观测到超越量子比特系统理论极限的量子关联。该成果首次在实验层面证实了真实高维多体非局域性的存在,为设备无关型量子信息应用的未来发展奠定了重要基础。
研究人员表示,这项突破性成果不仅填补了国际高维多体量子非局域性实验研究领域的空白,更深化了人类对量子纠缠本质的认知,同时为构建可扩展、高容量、抗噪声的量子信息处理系统提供了关键技术支撑。高维多体纠缠态将在量子通信、量子计算与量子精密测量等前沿领域展现出广阔应用前景。
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