在为分布式网络量子信息处理而设计的许多协议中,量子纠缠是两远端间建立有用量子信道的关键因素。量子连续变量高效纠缠光源可以在实验上得到,光子在自由空间或光纤上的长距离通信具有无可比拟的优势,适用于"飞行"。用固态系统或原子系统制备的量子比特更易于量子纠缠的存储和操控,适用于"静态"处理。光场与量子比特之间接口的物理界面是重要的有待深入研究的问题,本项目利用场与量子比特之间特殊的相互作用作为信道来研究
在为分布式网络量子信息处理而设计的许多协议中,量子纠缠是两远端间建立有用量子信道的关键因素。量子连续变量高效纠缠光源可以在实验上得到,光子在自由空间或光纤上的长距离通信具有无可比拟的优势,适用于"飞行"。用固态系统或原子系统制备的量子比特更易于量子纠缠的存储和操控,适用于"静态"处理。光场与量子比特之间接口的物理界面是重要的有待深入研究的问题,本项目利用场与量子比特之间特殊的相互作用作为信道来研究量子纠缠从量子连续变量系统向多量子比特系统的转移及其逆过程。主要研究(1)纯态纠缠的完全转移及其条件,建立没有量化误差的量子纠缠模数变换和数模变换协议,(2)混合态纠缠的转移效率,和任意态各种纠缠测度的下限,(3)研究模型的应用,用原子系统和Josephson 结等方式实现量子纠缠转移的效率。