2026-10-08 · 来源:{'name': 'Ars Technica', 'url': 'https://arstechnica.com/science/2026/10/suspended-glass-bead-entangled-with-light-maybe-a-quantum-memory/'}

该实验借助光将一种普通材料维持在量子态——为未来量子网络与量子计算赖以立足的光-物质接口提供了原理验证。
一粒玻璃珠——固体物理学里再普通不过的材料——已被“驯服”得宛如量子物体,其状态与光发生了纠缠。Ars Technica对这项工作的报道将其誉为一场“杰作级”实验,这一评价名副其实:让一块有形的宏观物质与光子实现纠缠,堪称量子物理中最困难的实验演示之一。
据报道称,实验装置的核心是一颗悬浮的玻璃微珠。悬浮之所以关键,在于任何物理接触都会搅乱脆弱的量子态;悬空之后,玻璃珠的运动得以与光足够干净地耦合,最终二者共享同一个量子描述。这种共享态便是纠缠——从传感器到计算机,每一种量子技术都试图创造、保护并加以利用的原始资源。
这为什么难?一粒玻璃珠所含的原子数量惊人,而经典物体通常几乎瞬间就会把量子关联散逸到周围环境中。要让玻璃珠表现得像量子物体,就必须让其状态保持足够长的相干时间,以便与光纠缠——每一步都是在同噪声、热量与振动打一场持久战。
最令人心痒的部分,报道本身也点明了:这种玻璃珠与光之间的纽带可能成长为量子存储器。量子存储器将以传统硬件存储比特的方式存储量子信息——只不过是以量子形式,保全叠加态与纠缠态,而非令其坍缩。如果玻璃这样平凡的材料也能胜任此职,量子硬件的选材版图将大大拓宽。
主题标签: Glass Bead Entanglement · Quantum Memory · Optomechanics · Light-Matter Interface · Quantum Computing
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