近日,由全国量子技术标准化技术委员会(SAC/TC 578)归口管理,山西大学牵头编制的《量子压缩光源技术规范》(GB/T 48222-2026)国家标准,经国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准于2026年9月28日正式发布。该标准由山西大学光电研究所郑耀辉、王雅君、张天才、贾晓军、张靖、彭堃墀等教授发起,联合国内21家优势单位共同完成,目前正在积极推动国际标准的制定工作。

《量子压缩光源技术规范》国家标准针对的核心技术规范是量子压缩光源,是一种可突破标准量子极限的非经典光场,在量子精密测量、量子传感及量子密钥分发等领域具有重要应用价值。该标准明确了基于非线性晶体的光学参量振荡器等主流制备工艺的技术要求,规范了压缩度、输出功率、光束质量、纯度等关键指标要求及测试方法,为量子压缩光源的研发设计、工艺优化与质量管控筑牢标准技术底座。该标准的制定为国家重大科技项目攻关和量子信息科技发展提供了标准化支撑。
标准的制定底气,源自山西大学在量子压缩光源领域的长期深耕与硬核成果。20世纪90年代,山西大学率先在国内开展压缩/纠缠态光场的实验研究。2017年,团队通过系列超低噪声光电子器件及精密控制系统的持续技术积累与更新,解决了-10 dB以上高压缩度压缩态光场制备的系列关键技术,在实验上直接观测到-12.6 dB的明亮压缩态光场,仅为真空噪声的5.5%,为国际最高指标;在无种子光注入的条件下,该装置可直接探测到-13.8 dB的压缩真空态光场,仅为真空噪声的4.2%。
在纠缠态制备方面,2021年,团队通过将两束单模压缩光耦合,并建立纠缠光制备过程理论模型,系统分析影响纠缠度的因素、优化实验参数,获得了最高纠缠度为-11.3 dB(真空噪声的7.4%)的双模纠缠态光场;同时通过设计高效光学滤波器和真空模式辅助控制单元,完成了单个光学参量腔四组对称真空边模纠缠态空间分离,边模纠缠度达到-10.8 dB(真空噪声的8.4%)。两种纠缠态光场的纠缠度均为国际最高指标。上述成果积累成为量子压缩光源制备及评估方法的重要基础。
作为全国量子技术标准化技术委员会的参与单位之一,该校将继续发挥国家标准化技术组织与专业技术双重优势,持续推动量子信息技术领域标准体系建设,让更多中国标准成为国际通行的“技术语言”,为我国量子信息科技发展和产业化应用贡献山西大学力量。(通讯员:张颖)
编辑:高富灿