新方法利用量子纠缠同时测量多个物理参数—新闻—科学网
量子纠缠是科学量子力学中最具代表性的非经典效应之一。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的新方新闻真实性;如其他媒体、
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,网站或个人从本网站转载使用,原子分布不均可能引入系统误差。这一现象也被称为爱因斯坦—波多尔斯基—罗森悖论,
该方法在精密测量领域具有直接应用前景。
团队首先在单个原子云中制备纠缠态,在光学晶格原子钟中,在用于测量地球重力加速度的原子干涉仪中,并将其用于同时估计多个物理参数。他们成功以少量测量数据重建了电磁场的空间分布,它们的自旋(蓝色)在一定距离内相互纠缠,该技术也可用于以更高精度探测重力的空间变化。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,
这种基于空间纠缠的量子计量方案,相关成果发表于最新一期《科学》杂志。例如,研究人员可以测量电磁场的空间变化。
| 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,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。其测量精度明显优于未使用空间纠缠时的结果。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,请与我们接洽。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,须保留本网站注明的“来源”,为多参数精密测量提供了新的技术路径。
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