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	<title>先进光子学 &#8211; mylogs.cn</title>
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		<title>空芯光纤当起量子翻译官：不同波长设备终能联网</title>
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		<dc:creator><![CDATA[steve, zhang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 22:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科技]]></category>
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					<description><![CDATA[量子设备之间常常&#8221;各说各话&#8221;：有的偏好紫外或可见光，有的只在通信红外波段工作。要把量子 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">量子设备之间常常&#8221;各说各话&#8221;：有的偏好紫外或可见光，有的只在通信红外波段工作。要把量子存储器、计算节点与光纤网络连成一张网，先得把它们之间的&#8221;语言&#8221;——也就是光波长——翻译过来，而且不能弄丢信息。一支研究团队提出，充气空芯光纤可以充当这个&#8221;翻译官&#8221;。</p>

<p class="wp-block-paragraph">这项发表于《先进光子学 Nexus》（Advanced Photonics Nexus）的研究，由加州大学洛杉矶分校、SLAC 国家加速器实验室、罗切斯特大学与渥太华大学的团队完成。他们关注的核心问题，是波长转换过程能否保住量子光信号最关键的属性之一：相位。</p>

<h2 class="wp-block-heading">四波混频在气体里完成转换</h2>

<p class="wp-block-paragraph">相位描述了光波结构的一部分，肩负着编码与传输量子信息的重任。如果波长转换过程不可控地改写了相位，信息就会失真甚至丢失。因此，证明&#8221;保相转换&#8221;可行，是制造让不同量子技术协作的接口的关键一步。</p>

<p class="wp-block-paragraph">团队在充满氙气的空芯毛细光纤中建模了频率转换。方案里，输入光信号在光纤内与一束强泵浦激光相互作用，通过四波混频产生新的输出波长。研究人员考察了三组面向未来量子网络的场景：把 1030 纳米红外光转换到 343 纳米紫外光，把 1550 纳米通信波段光转换到 308 纳米紫外光，以及把 1550 纳米通信波段光转换到 516 纳米可见光。</p>

<p class="wp-block-paragraph">这些组合有望把光纤通信网络，与光钟、离子阱量子设备、里德伯原子平台以及稀土量子存储器连接起来。</p>

<h2 class="wp-block-heading">相位保真度最高超过 0.99</h2>

<p class="wp-block-paragraph">团队没有只盯转换效率，而是重点分析了相位信息从输入信号传递到输出光的忠实程度。模拟显示，在很宽的工作条件下相位都能被很好地保留：输入输出相位的相关性多数超过 0.95，在有利条件下甚至高于 0.99。当泵浦激光能量较低、带宽较窄时，相位保真度最高。</p>

<p class="wp-block-paragraph">效率方面，红外转紫外在线性相位条件下最高可达 28%，通信波段转紫外约 8.4%，通信波段转可见光约 10.8%。研究也指出明显的权衡：激光能量越大、带宽越宽，效率越高，但光谱会被展宽、相位被扭曲。因此，真正好用的量子换能器必须在效率与相干性之间找平衡，而非只优化单一指标。</p>

<p class="wp-block-paragraph">三组路径中，1550 纳米转 516 纳米可见光最为稳健，在很大参数范围内都保持高相位相关性；而通信波段转紫外则对工况更敏感。通讯作者张浩（Hao Zhang）表示，这些发现&#8221;为跨波段异构量子平台的互联奠定了基础&#8221;，下一步还要用真正的量子态与纠缠光子验证相位保留是否依然成立。</p>

<h2 class="wp-block-heading">空芯光纤已成多条技术主线</h2>

<p class="wp-block-paragraph">这项成果目前仍停留在建模阶段，尚未用真实单光子或纠缠态做实验。但空芯光纤的意义不限于量子网络：它用空气替代玻璃纤芯导光，具备低时延、低非线性与超低损耗的优势。在中国市场，空芯光纤已走向试点与商用，运营商将其用于全光骨干网与数据中心互联，可明显降低传输时延与互联功耗，同样是人工智能算力网络的关键介质。一根被&#8221;掏空&#8221;的光纤，正在成为连接不同波段设备的共同底座。</p>

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