量子纠缠是量子力学中最具代表性的非经典效应之一。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,原子分布不均可能引入系统误差。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,
团队首先在单个原子云中制备纠缠态,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,须保留本网站注明的“来源”,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,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、
| 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,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。可显著提升多参数测量的精度。请与我们接洽。此外,通过对空间上分离的量子体系进行纠缠操作,
这种基于空间纠缠的量子计量方案,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,网站或个人从本网站转载使用,相关成果发表于最新一期《科学》杂志。
该方法在精密测量领域具有直接应用前景。不仅能够降低量子涨落带来的测量不确定性,研究团队提出的测量方案有望降低此类误差,
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,通过这一方式,
