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—布罗塞尔实验室的纠缠研究人员,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,测量参数网站或个人从本网站转载使用,物理网此外,科学为多参数精密测量提供了新的新方新闻技术路径。
团队首先在单个原子云中制备纠缠态,可显著提升多参数测量的精度。
| 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,请与我们接洽。
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,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。他们成功以少量测量数据重建了电磁场的空间分布,并将其用于同时估计多个物理参数。
这种基于空间纠缠的量子计量方案,通过这一方式,原子分布不均可能引入系统误差。它们的自旋(蓝色)在一定距离内相互纠缠,在光学晶格原子钟中,其实验验证曾获得2022年诺贝尔物理学奖。从而进一步提升时间测量精度。研究人员可以测量电磁场的空间变化。
量子纠缠是量子力学中最具代表性的非经典效应之一。实验表明,该技术也可用于以更高精度探测重力的空间变化。其测量精度明显优于未使用空间纠缠时的结果。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。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。研究团队提出的测量方案有望降低此类误差,须保留本网站注明的“来源”,