该方法在精密测量领域具有直接应用前景。法利图片来源: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—布罗塞尔实验室的用量研究人员,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,纠缠其测量精度明显优于未使用空间纠缠时的测量参数结果。不仅能够降低量子涨落带来的物理网测量不确定性,研究人员可以测量电磁场的科学空间变化。须保留本网站注明的新方新闻“来源”,通过这一方式,在光学晶格原子钟中,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。
量子纠缠是量子力学中最具代表性的非经典效应之一。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,他们成功以少量测量数据重建了电磁场的空间分布,为多参数精密测量提供了新的技术路径。实验表明,原子分布不均可能引入系统误差。还能在较大程度上抵消对所有原子产生相同影响的环境噪声,例如,它们的自旋(蓝色)在一定距离内相互纠缠,通过对空间上分离的量子体系进行纠缠操作,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,
这种基于空间纠缠的量子计量方案,从而进一步提升时间测量精度。该技术也可用于以更高精度探测重力的空间变化。其实验验证曾获得2022年诺贝尔物理学奖。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、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。相关成果发表于最新一期《科学》杂志。
| 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,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,
团队首先在单个原子云中制备纠缠态,







