
“墨子號”地星量子隱形傳態(tài)實驗,2016年11月攝于西藏阿里,星上綠色信標光將空中的薄云照亮。(中科院供圖)
新華社北京8月10日電(記者 喻菲)中國科學家在首顆量子科學實驗衛(wèi)星“墨子號”上完成了一項特殊實驗:從地面到太空的量子隱形傳態(tài)。這也是“墨子號”最難做的一項實驗,它還常常被人聯想到科幻電影《星際迷航》中的超時空傳輸。它們是一回事嗎?
“墨子號”的地星量子隱形傳態(tài)實驗成果10日發(fā)表在國際權威學術期刊《自然》雜志上。《自然》雜志審稿人稱贊實驗結果“代表了遠距離量子通信持續(xù)探索中的重大突破”, “目標非常新穎并極具挑戰(zhàn)性,它代表了量子通信方案現實實現中的重大進步”。
中國科學院院士、量子衛(wèi)星首席科學家潘建偉說,量子隱形傳態(tài)是量子通信的一個重要內容,它利用量子糾纏可以將物質的未知量子態(tài)精確傳送到遙遠地點,而不用傳送物質本身。
這有點像孫悟空的“筋斗云”,也像《星際迷航》中,宇航員在特殊裝置中說一句“發(fā)送我吧”,他就瞬間轉移到另一個星球。

發(fā)送我吧(賀萌繪圖)
當然,這只是個比喻?茖W家指出,量子隱形傳態(tài)實驗中,被傳輸的是信息而并非實物。把粒子A的未知量子態(tài)傳輸給遠處的另一個粒子B,讓B粒子的狀態(tài)變成A粒子最初的狀態(tài)。注意傳的是狀態(tài)而不是粒子,A、B的空間位置都沒有變化,并不是把A粒子傳到遠處。當B獲得這個狀態(tài)時,A的狀態(tài)也必然改變,任何時刻都只能有一個粒子處于目標狀態(tài),所以并不能復制狀態(tài),或者說這是一種破壞性的復制。

神奇的量子糾纏(賀萌繪圖)
潘建偉說, “墨子號”量子隱形傳態(tài)實驗采用地面發(fā)射糾纏光子、天上接收的方式。衛(wèi)星過境時與海拔5100米的西藏阿里地面站建立光鏈路,地面光源每秒產生8000個量子隱形傳態(tài)事例,實驗通信距離從500公里到1400公里,實驗傳送了6個量子態(tài),置信度均大于99.7%。
“假設在同樣長度的光纖中重復這一工作,需要3800億年,也就是宇宙年齡的20倍,才能觀測到1個事例。”潘建偉說。
他說:“這一重要成果為未來開展空間尺度量子通信網絡研究,以及空間量子物理學和量子引力實驗檢驗等研究奠定了可靠的技術基礎!

“墨子號”地星量子隱形傳態(tài)實驗,2017年4月攝于西藏阿里。(中科院供圖)
潘建偉介紹,在“墨子號”開展的星地高速量子密鑰分發(fā)、量子糾纏分發(fā)和地星量子隱形傳態(tài)三大實驗中,量子隱形傳態(tài)實驗是最難的。因為前兩個實驗都是從衛(wèi)星向地面?zhèn)魉凸庾,在起初?90公里真空中不會受到大氣影響,只有最后10公里進入大氣層最稠密的部分時會受到影響。但是量子隱形傳態(tài)實驗是從地面向衛(wèi)星發(fā)送光子,最初10公里就受到影響,到后來光斑被放大,抖動特別厲害,接收效率就會大大降低。
量子隱形傳態(tài)是1993年由六位物理學家聯合提出的。1997年,潘建偉的老師、奧地利物理學家塞林格帶領的團隊首次實現了傳送一個光子的自旋。他們在《自然》上發(fā)表了一篇題為《實驗量子隱形傳態(tài)》的文章,潘建偉是第二作者。這篇文章后來入選《自然》“百年物理學21篇經典論文”,跟它并列的論文包括倫琴發(fā)現X射線、愛因斯坦建立相對論、沃森和克里克發(fā)現DNA雙螺旋結構等。

2016年12月10日,在西藏阿里觀測站,“墨子號”量子科學實驗衛(wèi)星過境,科研人員在做實驗(合成照片)。新華社記者 金立旺 攝
事實上,在量子態(tài)隱形傳態(tài)的漫長旅程中,每一點距離的進步都可以被視為一座里程碑。雖然最初的傳輸距離僅為數米,但美國《科學》雜志的評語是:“盡管想要看到《星際迷航》中‘發(fā)送我吧’這樣的場景,我們還得等上很多年,但量子態(tài)隱形傳態(tài)這項發(fā)現,預示著我們將進入由具有不可思議能力的量子計算機發(fā)展而帶來的新時代!
人類想離開太陽系去看看,量子隱形傳態(tài)能否在未來成為人類星際旅行的方式?
潘建偉指出,傳送幾十、幾百個微觀粒子會在不久的將來實現,但要傳送復雜的實物現在還是一種科學幻想。人是由10的28次方個粒子組成的,所以人類通過這種方式星際旅行還是個遙不可及的夢想。

2016年12月10日,在西藏阿里觀測站,“墨子號”量子科學實驗衛(wèi)星過境,科研人員在做實驗(合成照片)。 新華社記者 金立旺 攝
但他說,300多年前開普勒給伽利略寫了一封信,說人類應該造一艘能夠在太空中飛翔的帆船,去探索宇宙的奧秘。大約260年后的1969年,美國阿波羅計劃讓人類登陸月球成為現實,現在人類飛行器已經到了太陽系的邊緣!拔也桓艺f超時空傳送真的能實現,但是科學的發(fā)展是不能預測的!
即使這樣的科幻永遠無法實現,量子隱形傳態(tài)研究也是有現實意義的。潘建偉說,量子隱形傳態(tài)可用于量子計算和量子網絡方面的研究?茖W家正在研發(fā)的量子計算機之間未來要實現互聯互通,進行協同計算,就需要量子隱形傳態(tài)。