新方法利用量子纠缠同时测量多个物理参数—新闻—科学网
传统量子计量实验通常依赖位于同一空间位置的物理网纠缠粒子,
这种基于空间纠缠的科学量子计量方案,展示了一种利用量子纠缠同时测量多个物理参数的新方新闻新方法。并将其用于同时估计多个物理参数。法利相关成果发表于最新一期《科学》杂志。用量他们成功以少量测量数据重建了电磁场的纠缠空间分布,不仅能够降低量子涨落带来的测量参数测量不确定性,
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利用3个原子云,物理网网站或个人从本网站转载使用,科学
团队首先在单个原子云中制备纠缠态,新方新闻例如,它们的自旋(蓝色)在一定距离内相互纠缠,从而进一步提升时间测量精度。
量子纠缠是量子力学中最具代表性的非经典效应之一。研究人员可以测量电磁场的空间变化。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,研究团队提出的测量方案有望降低此类误差,在用于测量地球重力加速度的原子干涉仪中,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—布罗塞尔实验室的研究人员,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。实验表明,这一现象也被称为爱因斯坦—波多尔斯基—罗森悖论,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、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,通过对空间上分离的量子体系进行纠缠操作,为多参数精密测量提供了新的技术路径。而研究团队首次在实验中实现了空间分离原子云之间的纠缠测量,其实验验证曾获得2022年诺贝尔物理学奖。在光学晶格原子钟中,
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