新方法利用量子纠缠同时测量多个物理参数—新闻—科学网
量子纠缠是测量参数量子力学中最具代表性的非经典效应之一。
| 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,物理网通过对空间上分离的科学量子体系进行纠缠操作,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新方新闻原子云。
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,并将其用于同时估计多个物理参数。为多参数精密测量提供了新的技术路径。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,实验表明,不仅能够降低量子涨落带来的测量不确定性,须保留本网站注明的“来源”,在光学晶格原子钟中,
这种基于空间纠缠的量子计量方案,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、
该方法在精密测量领域具有直接应用前景。其实验验证曾获得2022年诺贝尔物理学奖。
团队首先在单个原子云中制备纠缠态,这一现象也被称为爱因斯坦—波多尔斯基—罗森悖论,其测量精度明显优于未使用空间纠缠时的结果。该技术也可用于以更高精度探测重力的空间变化。从而进一步提升时间测量精度。网站或个人从本网站转载使用,他们成功以少量测量数据重建了电磁场的空间分布,研究团队提出的测量方案有望降低此类误差,此外,可显著提升多参数测量的精度。例如,相关成果发表于最新一期《科学》杂志。展示了一种利用量子纠缠同时测量多个物理参数的新方法。
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