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近日,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)的郭光燦院士團(tuán)隊(duì)在量子領(lǐng)域取得了重要突破,成功實(shí)現(xiàn)了量子精密測量超越海森堡極限的成果。該團(tuán)隊(duì)的科研人員李傳鋒、陳耕等與同行合作,利用量子不確定因果序的原理,突破了傳統(tǒng)測量的極限,實(shí)現(xiàn)了更高精度的量子測量。
量子不確定因果序是近年來學(xué)術(shù)界提出的一種新型量子結(jié)構(gòu)。量子力學(xué)的疊加原理不僅允許不同量子態(tài)之間的疊加,還允許兩個(gè)事件處于兩個(gè)相反時(shí)序的量子疊加狀態(tài)。這種新型量子資源在特定的量子計(jì)算和通信任務(wù)中具備優(yōu)勢(shì),但之前的研究大多局限于離散變量體系,并未直接應(yīng)用于量子精密測量。
為了克服這一挑戰(zhàn),科研團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)了一種全新的雜化量子裝置,利用一個(gè)離散量子比特來控制光子兩組連續(xù)變量的時(shí)序演化,成功實(shí)現(xiàn)了量子不確定因果序。通過這種實(shí)驗(yàn)設(shè)置,他們能夠以超過海森堡極限的精度對(duì)演化產(chǎn)生的幾何相位進(jìn)行測量,其中測量的不確定度與獨(dú)立演化過程的次數(shù)呈反比關(guān)系(δA∝1 / N2)。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,這種新方法在實(shí)驗(yàn)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了對(duì)確定因果序方法理論上最高的測量精度,即接近海森堡極限的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。實(shí)驗(yàn)測量的精度接近了理論上的超海森堡極限。該實(shí)驗(yàn)采用了單個(gè)光子作為探針,并且不存在光子間的相互作用,每次測量所需能量不超過單個(gè)光子的能量。因此,這項(xiàng)實(shí)驗(yàn)成果首次在規(guī)范化資源定義下超越了海森堡極限,并可直接轉(zhuǎn)化為實(shí)際測量任務(wù)中的實(shí)際優(yōu)勢(shì)。
這一實(shí)驗(yàn)成果對(duì)不確定因果序和量子精密測量的理解都具有重要影響。通過突破傳統(tǒng)測量的限制,量子精密測量在各個(gè)領(lǐng)域都將迎來新的可能性和應(yīng)用前景。首先,在科學(xué)研究中,超越海森堡極限的量子精密測量將幫助科學(xué)家們更準(zhǔn)確地觀測和測量微觀粒子的性質(zhì)和行為,為量子力學(xué)的研究提供更深入的認(rèn)識(shí)。其次,在工程技術(shù)領(lǐng)域,超精密的量子測量將有助于提高傳感器、儀器和設(shè)備的測量精度,推動(dòng)各種領(lǐng)域的創(chuàng)新和發(fā)展,如導(dǎo)航系統(tǒng)、地質(zhì)勘探、生物醫(yī)學(xué)等。此外,量子精密測量還將為量子通信、量子計(jì)算等領(lǐng)域的發(fā)展提供關(guān)鍵支持。
然而,盡管量子精密測量取得了重要突破,但仍面臨一些挑戰(zhàn)。首先,實(shí)現(xiàn)更高精度的量子測量需要更穩(wěn)定和精確的實(shí)驗(yàn)設(shè)備,以及更高水平的技術(shù)和方法的應(yīng)用。其次,量子精密測量的實(shí)際應(yīng)用還需要進(jìn)一步研究和探索,以解決實(shí)際場景中的問題和限制。此外,安全性和可靠性也是量子測量在實(shí)際應(yīng)用中需要考慮的重要因素。
隨著量子技術(shù)的不斷發(fā)展和進(jìn)步,我們可以期待量子精密測量在更多領(lǐng)域中發(fā)揮重要作用。隨著量子計(jì)算、量子通信和量子網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展,量子精密測量將成為推動(dòng)量子科學(xué)和技術(shù)進(jìn)步的關(guān)鍵要素之一。我們對(duì)中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)團(tuán)隊(duì)在量子精密測量領(lǐng)域的突破感到驕傲,并期待著更多的創(chuàng)新和突破,為量子科學(xué)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
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