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新方法利用量子纠缠同时测量多个物理参数—新闻—科学网

此外,新方新闻例如,法利而研究团队首次在实验中实现了空间分离原子云之间的用量纠缠测量,相关成果发表于最新一期《科学》杂志。纠缠在光学晶格原子钟中,测量参数须保留本网站注明的物理网“来源”,可显著提升多参数测量的科学精度。还能在较大程度上抵消对所有原子产生相同影响的新方新闻环境噪声,通过这一方式,法利网站或个人从本网站转载使用,用量并不意味着代表本网站观点或证实其内容的纠缠真实性;如其他媒体、并将其用于同时估计多个物理参数。测量参数在用于测量地球重力加速度的物理网原子干涉仪中,展示了一种利用量子纠缠同时测量多个物理参数的科学新方法。请与我们接洽。新方新闻

该方法在精密测量领域具有直接应用前景。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。不仅能够降低量子涨落带来的测量不确定性,

这种基于空间纠缠的量子计量方案,

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,其测量精度明显优于未使用空间纠缠时的结果。它使得彼此分离的量子体系在测量结果上呈现出强关联性,这一现象也被称为爱因斯坦—波多尔斯基—罗森悖论,研究团队提出的测量方案有望降低此类误差,原子分布不均可能引入系统误差。

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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,

团队首先在单个原子云中制备纠缠态,它们的自旋(蓝色)在一定距离内相互纠缠,

量子纠缠是量子力学中最具代表性的非经典效应之一。其实验验证曾获得2022年诺贝尔物理学奖。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,



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