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。它们的物理网自旋(蓝色)在一定距离内相互纠缠,
这种基于空间纠缠的科学量子计量方案,在用于测量地球重力加速度的新方新闻原子干涉仪中,在光学晶格原子钟中,而研究团队首次在实验中实现了空间分离原子云之间的纠缠测量,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。为多参数精密测量提供了新的技术路径。通过这一方式,
| 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,从而进一步提升时间测量精度。研究团队提出的测量方案有望降低此类误差,
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。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。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、不仅能够降低量子涨落带来的测量不确定性,
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,相关成果发表于最新一期《科学》杂志。研究人员可以测量电磁场的空间变化。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,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,原子分布不均可能引入系统误差。网站或个人从本网站转载使用,
团队首先在单个原子云中制备纠缠态,须保留本网站注明的“来源”,该技术也可用于以更高精度探测重力的空间变化。
