锚定量子前沿·服务国家战略


乔宏 | 助理教授、研究员 北京大学
报告题目:Quantum Optics in Slow Motion: Quantum Computing with Individual Phonons
报告摘要:While photons have long been used in quantum information processing, we explore an alternative approach using phonons—the individual quanta of sound or vibrations—as quantum information carriers. Their much slower propagation enables “quantum optics in slow motion,” offering new opportunities for controlling and manipulating individual quanta. We realize a phonon beam splitter fully integrated with superconducting qubits and use it to demonstrate two-phonon interference, a key requirement for phonon two-qubit gates [1]. We further implement deterministic phonon phase gates and phonon number-resolving detection [2]. Our platform achieves high-visibility phonon interferometry and deterministic single-phonon sources, with phonon indistinguishability approaching state-of-the-art photonic demonstrations. These capabilities establish all the key primitives for phonon-based quantum computing, fully integrated with superconducting qubits. Looking ahead, we propose a quantum random-access memory [3] as a promising direction and discuss the potential scaling advantage [4] of this hybrid quantum platform.
个人简介:乔宏,北京大学物理学院、量子科技学院助理教授、研究员。2019年7月获北京大学物理学学士学位,2024年12月获美国芝加哥大学量子科学与工程博士学位,随后在芝加哥大学和加州大学伯克利分校从事博士后研究。2026年7月全职加入北京大学建立混合量子实验室, 从事量子声学、超导量子计算及混合量子系统研究。代表性成果包括:1)首次在宏观声子体系中实现Hong–Ou–Mandel量子干涉,相关成果获《Nature》研究亮点报道;2)构建声子–超导电路混合量子信息处理平台,实现飞行声子的高保真量子调控;3)首次实现跨芯片多声子纠缠实验;4)提出基于声子–超导混合体系的量子随机存取架构。以第一作者身份在《Science》、《Nature Physics》、《Physical Review Letters》和《Nature Communications》等期刊发表高水平论文,并获得2025年波音量子创造者奖。

张哲东 | 副教授(终身教职)、博导 香港城市大学
报告题目:QuantumEnhanced Sensing of Molecular ExcitedState Dynamics with Correlated Photons
报告摘要:Quantum-correlated photons, e.g., entanglement and squeezing, open up a new avenue for molecular spectroscopy, by using parameters of the quantum-light correlations as new control knobs. With recent advancements of quantum optical technologies, imaging and controlling the electron and phonon motions in a variety of molecules are achievable, towards unprecedented time-energy scales and precision that are not attainable by classical light. Two essential problems emerge thereby: 1. quantum-light interactions with molecules; 2. Quantum fluctuations. The underlying physics still remains elusive for molecular spectroscopy and metrology.
In this talk, I will present an overview of recent advancements on nonlinear optical spectroscopy for molecular relaxation dynamics, using quantum-correlated photons. This led to the engagement of the quantum optics with the ultrafast spectroscopy, which draw great attention recently. The entangled twin photons and squeezed light will be of the most interest, with a focus on the time-resolved scheme. The pump-probe spectra and quantum ghost spectroscopy with broadband quantum light are studied, where the microscopic models are developed for a real-time monitoring of electron dynamics. Our results reveal an incredible selectivity of accessing the molecular correlation function, e.g., suppression of ground-state bleaching and a time-frequency scale beyond the Fourier’s limitations, which therefore present a quantum supremacy in the ultrafast spectroscopy.
个人简介:Prof. Zhedong Zhang is an Associate Professor at City University of Hong Kong. He obtained his Ph.D. in physics from Stony Brook University in 2016. Since then, he has been working as a postdoctoral fellow until 2020 when he moved to Hong Kong. He received the Robert Welch Postdoctoral Fellowship (Chemical Physics) in 2020. In 2024, he received the Excellent Young Scientists Award, NSFC (国家优秀青年科学基金). He was honored as the Distinguished Alumni of Shenzhen University (2023).
Prof. Zhang’s research interest is the theoretical quantum physics, with two focuses: (1) Nonlinear optical spectroscopy with quantum light for ultrafast processes in molecules; (2) Mesoscopic quantum thermodynamics for systems driven far from equilibrium. He has more than 40 professional publications, on high-profile journals including Nature, Phys. Rev. Lett., Optica, J. Phys. Chem. Lett., etc

姚鹏晖 | 教授 南京大学
报告题目:并行Kac游走的量子随机电路构造及应用
报告摘要:Kac游走(Kac walk)起源于统计物理和气体动理学,研究简化气体模型中粒子之间碰撞建立的随机过程。Kac游走也是一类结构简单而重要的高维马尔可夫链,是研究随机过程、混合现象以及高维采样问题的经典模型。关于Kac游走的混合性质及相关问题的研究已持续了半个多世纪。
本报告将介绍报告人近期提出的并行Kac游走(parallel Kac walk)。其基本思想是利用随机量子电路的并行结构,同时执行作用在不同坐标平面上的随机旋转,从而得到经典Kac游走的一种并行化版本。我们将讨论这一随机过程的混合性质,以及它与随机量子电路之间的联系。最后,报告将介绍并行Kac游走在量子密码学和量子测量中的应用。
个人简介:姚鹏晖,南京大学教授。博士毕业于新加坡国立大学。博士毕业后先后在荷兰国家数学与计算机中心、加拿大滑铁卢大学量子计算研究所、美国马里兰大学量子信息与计算机科学联合中心工作。主要研究方向是量子算法和量子复杂性理论,在STOC、FOCS、Journal of the ACM、PRL、SIAM Journal on Computing 和 IEEE Transactions on Information Theory上发表了多篇论文。主持国家自然科学基金委重点项目、面上项目等。

陈岩 | 副研究员 国防科技大学
报告题目:半导体量子点腔电动力学
报告摘要:以单个三五族量子点为研究对象,结合多种形式的微腔和异质集成手段,实现了对单光子辐射的多维度控制,包括辐射速率、辐射线型以及辐射波前。
个人简介:陈岩,国防科技大学副研究员,长期从事集成光学、量子光学及离子阱芯片方面的研究。以第一/通信作者在Nature Nanotechnology、Physics Review Letters、Nature Communications、Light: Science & Applications 等期刊发表论文30余篇,主持国家自然科学基金面上项目、湖南省自然科学基金青A、青B项目等项目,受邀在Light Conference 2025等国内外学术会议做报告10余次,担任中国激光杂志社、Chip杂志青年编委及多个期刊审稿人。

刘峰 | 研究员 浙江大学
报告题目:量子点量子光源及光量子态调控
报告摘要:量子点半导体自组装体系凭借高光学质量与固态可集成性,被认为是构建按需量子光源的理想平台。本报告围绕量子点量子光源及光量子态调控,介绍我们在量子点单光子源、纠缠光源及单光子态调控方面的系列进展:在单光子源方面,我们发展了莫尔光子晶体微腔增强的量子点单光子源,实现高达40倍的辐射寿命调控,并提出了MetaBIC结构,将BIC光子晶体与PB相位超表面编码结合,在增强光-物质相互作用的同时实现远场辐射模式的强调控,实现了结构光单光子源;在纠缠光源方面,我们实现了基于GaAs量子点的按需偏振纠缠光子对产生,通过量子限制斯塔克效应与AC斯塔克效应的复合调谐,在全调谐范围内保持超过95%的纠缠保真度,还探索了基于Floquet工程的鲁棒纠缠光子对产生方案;在单光子调控方面,我们利用可重构时间超表面产生定制化的单光子频谱,并探索了其在扩频通信编码中的应用。以上工作表明通过微纳光子结构与量子态调控技术的结合,可显著提升量子光源的性能和可扩展性,为大规模光量子信息处理技术提供了重要技术支撑.
个人简介:刘峰,浙江大学信息与电子工程学院研究员,入选国家海外高层次人才计划青年项目。研究方向聚焦于基于量子点的量子光源和腔量子电动力学研究。代表作包括Nature Nanotechnology, Nature Communications, Science Advances, Physical Review Letters等。曾主持国家自然科学基金重点项目、科技部重点研发计划青年项目、基础加强项目等。

袁璐琦 | 教授、博导,Optica Fellow 上海交通大学
报告题目:合成维度中的光量子模拟与调控
报告摘要:合成维度光子学是光学领域新兴的研究方向,其核心思想是基于光场自由度去合成人工晶格模型,并在其中开展物态模拟与光场调控等物理问题的研究。在本次报告中,我将介绍我们课题组近年来围绕合成维度中的光量子模拟与调控所取得的代表性研究成果:首先汇报在该方向上开展的基础物态模拟进展,包括构建SL(2,C)非阿贝尔规范场及其拓扑相变与频域中的莫尔光物理模拟以及其中的紧密光频梳产生过程。在此基础之上,我将把模型从频域转换到时域去探索新奇光学效应,汇报我们构建时间边界模型并验证各类时间边界模型中的动量守恒规律,并讨论我们在时变莫尔超晶格中的超窄带物理与可调谐奇异点传感效应。最后,基于这些物态模拟工作我们可以开展新型光场调控应用研究,我将介绍调制频率远低于谐振环自由光谱区的锁模激光放大机制,并且进一步把我们的理论延伸至集成光芯片,在铌酸锂薄膜微腔中实现时变光场调控。我们的系列研究推动了合成维度光子学的基础理论发展与实验手段创新,为在微纳尺度下突破空间结构限制实现光场的精密操控、开发功能性光子器件提供了新方法。
个人简介:上海交通大学物理与天文学院教授、博士生导师,美国光学学会会士(Optica Fellow)。从事光子学和量子光学及相关领域的工作, 主要研究方向包括合成维度光子学、拓扑与非厄米光学、混合光量子系统等。在Science、PRL、Nat. Commun.、Sci. Adv.、Light Sci. Appl.等期刊上发表学术论文100余篇,目前担任期刊Communications Physics编委、Advanced Photonics青年编委。

王美红 | 副教授 山西大学
报告题目:混合纠缠光的制备、表征和操控
报告摘要:混合量子信息处理结合离散变量和连续变量量子信息处理的优势,是一种新型的量子信息处理方式。结合离散变量和连续变量的混合纠缠态是实现混合量子信息处理的一种量子资源。因此,面向混合量子信息处理,我们开展了光学薛定谔猫态、压缩猫态和混合纠缠态的制备、表征和操控实验研究。通过从压缩真空态中减去一个光子,我们实验实现了光学薛定谔猫态的制备。进一步,通过将实验制备的光学猫态直接耦合进无需光电转换的全光在线压缩器,实现了压缩猫态的高效制备,为光学压缩猫态的制备和操控提供了一种新方法[1]。面向结合连续变量和离散变量的混合光量子信息处理,我们实验实现了离散变量偏振编码和连续变量猫态编码的混合纠缠态制备。根据重构的双模密度矩阵,结合对数负性和L1norm,表征了混合纠缠态纠缠度和量子相干性[2]。为了增加混合纠缠态携带量子信息的能力,我们将轨道角动量引入混合纠缠,实验制备了涉及偏振、猫态和轨道角动量三个自由度的携带轨道角动量混合纠缠态,为混合量子信息处理提供了重要量子资源。
个人简介:王美红,山西大学副教授,入选教育部青年长江学者、山西省优青、山西省三晋英才计划青年拔尖人才,主要从事连续变量量子信息和混合光量子信息的实验研究,攻克了连续变量量子信息处理的核心技术和关键难题,在连续变量量子通信、混合量子信息处理方面取得了系列具有国际影响力的创新性研究成果;在Light: Science & Applications、Phys. Rev. Lett.、Science Bulletin等国际顶级期刊发表论文40余篇;主持国家自然科学基金面上项目、青年项目和山西省优青项目各1项;担任中国激光杂志社第四届青年编委、《激光与光电子学》青年编委。

李晓鹏 | 教授、博导 复旦大学
报告题目:数字化量子模拟算法与应用
报告摘要:待定
个人简介:李晓鹏,复旦大学青年谢希德讲席教授,任上海期智研究院杰出科学家。2008年获中国科学技术大学学士学位,2013年获美国匹兹堡大学物理系博士学位,2013-2016年在美国马里兰大学JQI从事博士后研究,2016-2019年任复旦大学物理学系青年研究员,2019年起任复旦大学物理学系教授。主要从事中性原子量子计算与量子算法研究,首次构造基于原子-光腔NP计算问题量子求解器,编码复杂度到达理论允许的最优水平。曾主持科技部重点研发计划“光晶格多轨道非平衡超流体中的关联和拓扑效应研究”,上海市战略前沿专项“中性原子量子计算机研制”等,获得国家级人才计划、上海青年五四奖章,入选福布斯中国U30青年科技精英榜。发表论文70余篇,包括Nature 子 刊、PRL等20余篇。目前致力于中性原子量子计算机研制以及量子人工智能应用。

胡长康 | 副研究员 深圳国际量子研究院
报告题目:超导量子处理器中的多体纠缠:高效表征与量子增强传感
报告摘要:多体纠缠是量子信息处理与量子精密测量的重要资源。如何在真实量子硬件上以有限的测量资源可靠表征纠缠,并在具体测量任务中验证其作用,是量子信息实验研究的重要问题。本报告将介绍基于可编程超导量子处理器开展的系列实验研究,围绕多体纠缠的高效表征、可靠认证与传感应用展开。报告首先介绍基于并行测量的高效量子态层析方法,继而讨论17比特GHZ态的完整重构与真正多体纠缠认证,以及纠缠深度与可分性结构探测的近期进展。随后,介绍基于信息加扰动力学的量子增强传感实验,展示超越标准量子极限的相位测量结果,揭示信息加扰、纠缠生成与传感性能之间的联系。上述研究为多体纠缠的可靠表征与资源评估提供了实验方法,也展示了利用多体量子动力学实现量子增强传感的实验路径。
个人简介:深圳国际量子研究院副研究员,博士毕业于中国科学技术大学。主要从事超导量子硬件平台构建与量子调控实验研究,研究方向涵盖多比特量子操作、量子态表征与纠缠认证、多体量子动力学、量子电池及量子增强传感。近五年,以第一作者或通讯作者(含共同)在Physical Review Letters(4篇)、Nature Communications(2篇)等期刊发表研究论文,其中1篇入选ESI高被引论文,1篇被选为Physical Review Letters封面文章。受邀参与撰写发表于Quantum Science and Technology的《量子热力学路线图》中的量子电池章节。主持国家自然科学基金面上项目和青年科学基金项目(C类)。

沈镇 | 特任教授、博导 中国科学技术大学
报告题目:面向高灵敏传感的片上声子量子调控
报告摘要:量子信息技术通常依赖于量子网络和混合量子系统。构建实用化可扩展的量子网络,有赖于芯片尺度上相干频率转换、量子态存储与同步等器件与功能的支撑。我们围绕这一需求,以集成光声芯片与磁光力混合系统为核心技术路径,针对上述功能模块开展研究,进而推动可扩展量子网络与量子增强传感的实现。本报告将介绍我们在磁光力混合系统中,利用机械振子较长的相干寿命,实现光子的相干存储和量子态调控;结合磁振子良好的可调谐特性,实现可调谐的微波光学转换;并在此基础上构建高灵敏传感器件。
个人简介:中国科学技术大学物理学院特任教授、博士生导师。2012年获吉林大学物理学学士学位,2017年获中国科学技术大学物理学博士学位。20172018年任中国科学技术大学助理研究员,20182022年任特任副研究员,20222025年任副教授,2026年起任特任教授。长期从事微纳光声器件与磁光力混合系统的研究,致力于在芯片尺度上实现不同量子体系间的高效互联,发展相干频率转换、量子态存储与非互易路由等关键器件技术与功能模块,进而推动可扩展量子网络、分布式量子计算与量子增强传感的实现。在Nature Photonics、Nature Communications、Physical Review Letters等期刊上发表学术论文40余篇,入选教育部青年人才项目,主持国家重点研发计划课题、重大研究计划培育项目、面上项目、安徽省杰青项目。

万雍 | 教授 中国科学技术大学
报告题目:面向量子中继的远距离离子离子纠缠:从可重用链路到下一代量子网络
报告摘要:囚禁离子体系在局域量子操控方面已实现长相干时间与高保真操作,是构建量子网络节点的有力候选平台。然而,从单节点量子处理器走向远距离量子网络,仍面临由光纤指数损耗带来的根本挑战:远程纠缠生成速率随距离迅速下降,往往使已建立的量子态在后续链路完成之前便发生退相干。在这一背景下,如何从概率性单光子接口出发,实现可重用的存储器—存储器纠缠,成为量子中继器研究中的关键问题。
本报告将介绍我们在囚禁离子量子网络方向上的实验进展。通过将单光子干涉纠缠、低噪声量子频率转换、链路相位稳定与动力学解耦存储保护等技术在双节点平台上系统集成,我们实现了电信光纤连接下两个离子节点之间的存储器—存储器纠缠,并使其纠缠相干时间超过平均纠缠生成时间,从而首次在离子—离子链路上跨越了可重用纠缠的运行阈值。这一结果表明,囚禁离子平台的远程纠缠研究正从"能否实现一次纠缠连接"迈向"能否支撑重复、级联网络操作"的新阶段。
在此基础上,报告将讨论该工作在设备无关量子密钥分发和量子中继器实现上的意义,并介绍面向下一代量子网络的若干方向,重点展示我们在⁸⁷Sr⁺ 钟跃迁量子存储上取得的最新进展。
个人简介:中国科学技术大学教授。2014年于德国汉诺威大学及德国物理技术研究院(PTB)获博士学位,研究方向为囚禁离子精密测量。2014年至2019年在美国国家标准与技术研究院(NIST)离子囚禁研究组从事离子阱量子计算方向博士后研究。2019年至2021年任中国计量科学研究院前沿计量科学中心研究员,2021年5月加入中国科学技术大学微尺度物质科学研究中心。
万雍教授长期从事基于囚禁离子的量子信息处理实验研究,主要研究方向包括单离子与单光子的囚禁与操控、离子—光子量子接口、单离子与单光子间的信息转换、量子中继关键技术及远距离量子信息传输。近年来在混合离子逻辑门、分子离子非破坏性态探测、铍离子高保真通用逻辑门组、囚禁离子处理器中的确定性量子隐形传态操作等方面取得了一系列代表性成果,并在 Science、Nature、Physical Review X、Physical Review Letters 等国际期刊发表论文十余篇。其相关工作曾入选 2016 年英国物理学会 Physics World 评选的"年度物理学突破",并获 2020 年美国商务部 "Gold Medal Award"。2026年,其团队在电信光纤距离上实现了可重用的离子—离子纠缠,为量子中继基本链路的实现奠定了实验基础。

备注:部分报告题目、摘要存在微调可能,一切以大会现场正式议程为准。
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第八届光量子信息青年论坛组委会
2026年10月5日