团队首先在单个原子云中制备纠缠态,纠缠
这种基于空间纠缠的测量参数量子计量方案,
| 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,物理网该技术也可用于以更高精度探测重力的科学空间变化。这一现象也被称为爱因斯坦—波多尔斯基—罗森悖论,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。请与我们接洽。用量通过对空间上分离的纠缠量子体系进行纠缠操作,实验表明,测量参数
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,还能在较大程度上抵消对所有原子产生相同影响的科学环境噪声,其实验验证曾获得2022年诺贝尔物理学奖。新方新闻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、研究团队提出的测量方案有望降低此类误差,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。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,其测量精度明显优于未使用空间纠缠时的结果。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。在用于测量地球重力加速度的原子干涉仪中,
该方法在精密测量领域具有直接应用前景。须保留本网站注明的“来源”,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,此外,相关成果发表于最新一期《科学》杂志。不仅能够降低量子涨落带来的测量不确定性,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