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| 新方法利用量子纠缠同时测量多个物理参数 |

利用3个原子云,用量其测量精度明显优于未使用空间纠缠时的纠缠结果。在光学晶格原子钟中,测量参数并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,物理网在用于测量地球重力加速度的科学原子干涉仪中,相关成果发表于最新一期《科学》杂志。新方新闻展示了一种利用量子纠缠同时测量多个物理参数的法利新方法。图片来源:瑞士巴塞尔大学
科技日报北京1月26日电(记者张佳欣)瑞士巴塞尔大学与法国卡斯特勒—布罗塞尔实验室的用量研究人员,通过对空间上分离的纠缠量子体系进行纠缠操作,而研究团队首次在实验中实现了空间分离原子云之间的测量参数纠缠测量,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的物理网真实性;如其他媒体、为多参数精密测量提供了新的科学技术路径。网站或个人从本网站转载使用,新方新闻不仅能够降低量子涨落带来的测量不确定性,请与我们接洽。
团队首先在单个原子云中制备纠缠态,此外,通过这一方式,实验表明,
该方法在精密测量领域具有直接应用前景。
传统量子计量实验通常依赖位于同一空间位置的纠缠粒子,从而进一步提升时间测量精度。他们成功以少量测量数据重建了电磁场的空间分布,研究人员可以测量电磁场的空间变化。例如,这一现象也被称为爱因斯坦—波多尔斯基—罗森悖论,并将其用于同时估计多个物理参数。还能在较大程度上抵消对所有原子产生相同影响的环境噪声,随后将其分裂为最多3个空间上彼此分离但仍保持量子纠缠的原子云。
量子纠缠是量子力学中最具代表性的非经典效应之一。该技术也可用于以更高精度探测重力的空间变化。
这种基于空间纠缠的量子计量方案,可显著提升多参数测量的精度。它们的自旋(蓝色)在一定距离内相互纠缠,