讲师

个人信息简介

姓名:蒋楠
学历:博士
职称:讲师
职务:硕士生导师

地址:北京师范大学物理学系科技楼 C612

邮编:100875

邮箱:jiangnan2019@bnu.edu.cn  

教育经历

2009.092013.07 清华大学 数理基础科学班  理学学士

2013.092019.07 清华大学 交叉信息研究院  理学博士


工作经历

2019.082023.08 北京师范大学 双肩挑辅导员/讲师

2023.08至今   北京师范大学 讲师

研究兴趣

量子信息,原子量子存储,量子中继。

1.原子量子存储和量子中继

  研究基于87Rb 原子系综的量子存储器,研发基于空间路径的多路复用技术,实现同时具有高存储单元数量和长存储时间的量子存储器阵列。并像经典存储器一样在量子中继节点进行量子比特的操作。提高存储容量,通过量子存储实现高效率量子中继和纠缠制备等,不断增进长程量子通讯的实用化。与清华大学量子信息中心段路明(现由濮云飞共同负责)研究组开展长期的合作研究,研发基于冷原子系综的多路复用量子存储器。

2.热原子系综中慢光存储

  围绕87Rb 原子气的电磁感应透明(EIT)现象展开利用EIT慢光存储中原子和光子的相互作用,对光子量子比特进行操控,深入研究量子控制非门的物理实现。为下一步在中性原子体系中进行量子信息处理进行探索。同时,这种光存储的方法提供了光子与原子交换波函数或量子态的方法,对量子信息的操控具有重要的应用。我们可以在保持携带量子态(量子信息)不变的情况下,操控读取光的特性,成为不同量子元器件之间的信息传递的桥梁。


3. 神经网络在量子态层析技术和量子纠缠分类中的优越性  

  研究神经网络在保真度、算法复杂度、估计精度等方面对多量子比特的重构的优越性。同时研究神经网络技术在度量多粒子纠缠度大小方面的应用。



承担课程

《近代物理实验》

《光学前沿讲座》

科研项目

2019—2021 主持 北京师范大学青年教师基金 基于电磁感应透明现象的光量子逻辑门研究

2021—2023 主持 北京师范大学课程思政建设项目一般项目 近代物理实验课程融入思政元素的教学设计理念与方法研究

2021—至今 参与 科技部科技创新2030重大项目 量子通信与量子计算机

2023—至今 主持 国家自然科学基金青年项目 基于多路复用原子存储器实现量子中继的研

奖励荣誉

2022:北京师范大学优秀新生导师

2021:北京师范大学优秀共产党员,北京师范大学十佳辅导员

2020:北京师范大学优秀辅导员

研究小组

在读硕士生3人。

2021级硕士:宋妍妍

2022级硕士:廖志传

2023级硕士:孙乾


招生计划
计划每年招收1-2名硕士研究生
代表论文

1.         S. Zhang*, Y.-K.Wu*, C. Li, N. Jiang, Y.-F. Pu, and L.-M.Duan.Quantum-Memory-Enhanced Preparation ofNonlocal Graph States. Physical Review Letters 128, 080501(2022)

2.         C. Li, S. Zhang, Y.-K. Wu, N.Jiang, Y.-F. Pu, and L.-M. Duan. Multicell Atomic Quantum Memory as aHardware-Efficient Quantum Repeater Node. PRX.Quantum 2,0403072021).

3.         Y.-F. Pu*, S. Zhang*, Y.-K. Wu, N.Jiang, W. Chang, C. Li, and L.-M.Duan. Experimental demonstration ofmemory-enhanced scaling for entanglementconnection of quantum repeatersegments. Nature Photonics 15,374–378 (2021).

4.         C. Li, N. Jiang, Y.-K.Wu, W. Chang, Y.-F. Pu, S. Zhang, and L.-M.Duan.Quantum Communication between Multiplexed AtomicQuantum Memories. Physical Review Letters 124,240504(2020).

5.         C. Li, Y.-K. Wu, W. Chang, S.Zhang,Y.-F. Pu, N. Jiang, and L.-M. Duan.High-dimensionalentanglement between a photon and a multiplexed atomicquantummemory. Physical Review A 101,032312 (2020).

6.         W. Chang, C. Li, Y.-K. Wu, N. Jiang,S. Zhang, Y.-F.Pu, X.-Y. Chang, L.-M. Duan. Long-distanceentanglementbetween a multiplexed quantum memory and a telecom photon. Physical Review X 9 041033(2019).

7.         N.Jiang*, Y.-F. Pu*,W. Chang,C. Li, S. Zhang, L.-M. Duan. Experimentalrealization of 105-qubit randomaccess quantum memory. npj.Quantum Information 5,28(2019).

8.         Y.-F. Pu, Y.-K. Wu, N. Jiang, W.Chang, C. Li, S. Zhang, L.-M. Duan. Experimentalentanglement of 25 individuallyaccessible atomic quantum interfaces. Science Advances, 4(4):eaar3931(2018).

9.         Y.-F. Pu, N. Jiang, W.Chang, H.-X. Yang, C. Li, S. Zhang, L.-M. Duan.Experimental realization of amultiplexed quantum memory with 225 individuallyaccessible memory cells. Nature Communications 8, 15359 (2017).

10.     J. Jiang, L. Zhao, M. Webb, N.Jiang, H. Yang, and Y. Liu. Simpleand efficient all-optical productionof spinor condensates. Physical Review A 88, 033620(2013).

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