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基础物理研究部

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姓名:何琼毅

联系邮箱:qiongyihe@pku.edu.cn

教育经历

2002/9 – 2007/7, 吉林大学,物理学院,光学,理学博士

1998/9 – 2002/7, 东北师范大学,物理系,学士

工作经历

2022至今 合肥国家实验室高级研究员

2022至今 北京大学,物理学院,长聘正教授

2018-2021 北京大学,物理学院,研究员、长聘副教授

2012-2017 北京大学,物理学院,百人计划研究员

2008-2011 澳大利亚斯威本大学,原子光学与超快光谱中心,博士后

(获得澳大利亚国家优秀青年学者基金DECRA)

2007/9-2008/8, 澳大利亚昆士兰大学,量子原子光学中心,博士后

(获得澳大利亚国家博士后基金APD)

研究简介

在量子光学与量子信息领域开展研究,重点围绕量子纠缠基础研究的关键科学问题——纠缠的判定与度量,从特殊拓展到普适、微观延伸至介观、两体突破到多体,给出了可操作性强、实验可测的判据和度量方法,为多个后续实验工作提供了直接、明确的理论依据。取得以下重要成果:

两体纠缠检测方面,提出易于实验操作的纠缠度量新方法,首次将量子导引的定量化延伸至介观尺度,给出其度量方法及制备方案,结合机器学习给出非高斯纠缠的高效检测方法。进而在多体纠缠检测方面取得突破,提出多体量子导引的度量新判据与分配约束新机制、利用传递可分态建立多方量子导引方案、利用多体量子导引远程制备具有量子计量能力的非高斯态,以及验证量子网络半器件无关的量子随机性的方案,均被实验采用或验证。相关成果发表于Nature Physics、PRL等期刊。

核心研究方向‌:

1.‌量子纠缠的判定和度量方法

2.‌量子纠缠辅助的量子网络构建与量子精密测量

3.‌量子信息与超快光学、拓扑物理交叉方向

主要荣誉

2023 第十九届中国青年女科学家奖

2021 国家自然科学基金委杰出青年科学基金

2021 王大珩光学奖中青年科技人员奖

2017 “国家万人计划”青年拔尖人才

2017 “长江学者奖励计划”青年学者

代表性论文

1.Zhang, C. et al. Randomness versus Nonlocality in Multi-input and Multi-output Quantum Scenario, Phys. Rev. Lett. 134, 090201 (2025).

2.Lib, O. et al. Experimental certification of high-dimensional entanglement with randomized measurements, Phys. Rev. Lett. 134, 210202 (2025).

3.Xu, Y. et al. Phase transition and multistability in Dicke dimer, Phys. Rev. Lett. 133, 233604 (2024).

4.Li, Y. et al. Randomness Certification from Multipartite Quantum Steering for Arbitrary Dimensional Systems, Phys. Rev. Lett. 132, 080201 (2024).

5.Tian, M. et al. Manipulation of Weyl Points in Reciprocal and Nonreciprocal Mechanical Lattices, Phys. Rev. Lett. 132, 126602 (2024).

6.Gao, X. et al. Correlation-pattern-based Continuous-variable Entanglement Detection through Neural Networks, Phys. Rev. Lett. 132, 220202 (2024).

7.Huang, J. et al. Demonstration of hypergraph-state quantum information processing, Nature Commun. 15, 2601 (2024).

8.Guo, J. et al. Detecting Bell Correlations in Multipartite Non-Gaussian Spin States, Phys. Rev. Lett. 131, 070201 (2023).

9.Fang, Y. et al. Strong-Field Ionization of Hydrogen Atoms with Quantum Light, Phys. Rev. Lett. 130, 253201 (2023).

10.Liu, S. et al. Experimental Demonstration of Remotely Creating Wigner Negativity via Quantum Steering, Phys. Rev. Lett. 128, 200401 (2022).

11.Sun, F. et al. Remote Generation of Magnon Schrödinger Cat State via Magnon-Photon Entanglement, Phys. Rev. Lett. 127, 087203 (2021).

12.Chen, X. et al. A generalised multipath delayed-choice experiment on a large-scale quantum nanophotonic chip, Nature Commun. 12, 2712 (2021).

13.Wang, M.-H. et al. Deterministic distribution of multipartite entanglement and steering in a quantum network by separable states, Phys. Rev. Lett. 125, 260506 (2020).

14.Reid, M. et al. Quantifying the mesoscopic nature of the Einstein-Podolsky-Rosen nonlocality, Phys. Rev. Lett. 123, 120402 (2019).

15.Huang, X. et al. Unconditional steady-state entanglement in macroscopic hybrid systems by coherent noise cancellation, Phys. Rev. Lett. 121, 103602 (2018).

16.Deng, X.-W. et al. Demonstration of monogamy relations for Einstein-Podolsky-Rosen steering in Gaussian cluster states, Phys. Rev. Lett. 118, 230501 (2017).

17.Armstrong, S. et al. Multipartite Einstein-Podolsky-Rosen steering and genuine tripartite entanglement with optical networks, Nature Physics 11, 167 (2015).

18.He, Q. et al. Classifying directional quantum steering, entanglement, and discord in two-mode Gaussian system, Phys. Rev. Lett.114, 060402 (2015).

19.He, Q. et al. Secure continuous variable teleportation and Einstein-Podolsky-Rosen steering, Phys. Rev. Lett. 115, 180502 (2015).

20.He, Q. et al. Genuine multipartite Einstein-Podolsky-Rosen steering, Phys. Rev. Lett. 111, 250403 (2013).

21.He, Q. et al. Einstein-Podolsky-Rosen entanglement strategies in two-well Bose-Einstein Condensates, Phys. Rev. Lett.106, 120405 (2011).

22.He, Q. et al. Testing for Multipartite Quantum Nonlocality Using Functional Bell Inequalities, Phys. Rev. Lett. 103, 180402 (2009).

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