日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

基于量子力學(xué)的量子精密測量技術(shù)

MEMS ? 來源:科技日報 ? 作者:科技日報 ? 2021-02-23 11:08 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

在經(jīng)典力學(xué)里,物體的狀態(tài)可以被精確測量,并且觀察和測量對觀察對象的干擾可以忽略不計,但在微觀世界,干擾是無論如何都不能忽略的。對量子進(jìn)行測量,就會發(fā)現(xiàn)測量的結(jié)果完全隨機,得到的結(jié)果永遠(yuǎn)不同。

在量子物理學(xué)中,某些東西從嚴(yán)格意義上說是不可知的。例如,你永遠(yuǎn)不可能同時知道電子的位置和動量,在硬幣落下之前,你也不知道哪個面會朝上。在測量之前,電子的位置、動量等狀態(tài),是各種可能狀態(tài)的疊加;在硬幣落地靜止之前,它的狀態(tài)是“正面朝上”和“背面朝上”兩種狀態(tài)的疊加,僅當(dāng)測量時,它才會選擇一種確定的狀態(tài)呈現(xiàn)出來。

在測量的過程中瞬間發(fā)生隨機突變,是量子力學(xué)中一大神奇之處,這也意味著,測量在量子力學(xué)中的重要性,比在經(jīng)典力學(xué)中重要得多。

世界上最精密的測量儀器當(dāng)屬激光干涉儀引力波天文臺(LIGO),人類利用它首次觀測到了引力波事件,代表了人類當(dāng)前最高的測量水平。為了進(jìn)一步提高測量精度,科學(xué)家們不約而同地把目光聚向基于量子力學(xué)的量子精密測量技術(shù)。這是一種怎樣的技術(shù)呢?

經(jīng)典測量——你測或者不測,我都不增不減

新冠疫情出現(xiàn)后,一個人體指標(biāo)受到前所未有的關(guān)注,那就是體溫,對于人體溫度的測量就是一種物理量測量。

沒有測量就沒有科學(xué)?,F(xiàn)代科學(xué)是在“假設(shè)—檢驗—模型—理論”的循環(huán)過程中建立和發(fā)展起來的。把測量精度提高一個數(shù)量級往往會導(dǎo)致新的物理發(fā)現(xiàn)。物理量單位的定義、測量值的精度、物理常數(shù)的大小及制約關(guān)系是否成立,成為了檢驗物理定律的關(guān)鍵。

在經(jīng)典力學(xué)里,物體的狀態(tài)可以被精確測量,并且觀察和測量對觀察對象的干擾可以忽略不計,但在微觀世界,干擾是無論如何都不能忽略的。

實際上,對任何物理量的測量都會伴隨著噪聲,這會干擾我們對系統(tǒng)的精確控制。通常認(rèn)為,經(jīng)典噪聲主要來源于技術(shù)缺陷、儀器不理想等因素,隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,系統(tǒng)的經(jīng)典噪聲大大降低,常??梢院雎圆挥嫛?br />
根據(jù)數(shù)學(xué)上的中心極限定理,重復(fù)N次(N遠(yuǎn)大于1)獨立的測量,其測量的結(jié)果滿足正態(tài)分布,而其測量的誤差就可以達(dá)到單次測量的1/公式。因此,測量精度也就提高到單次測量的公式倍。這也就是經(jīng)典力學(xué)框架下的測量極限——散粒噪聲極限。

經(jīng)典測量所能達(dá)到的最小噪聲即散粒噪聲,對應(yīng)著測量的標(biāo)準(zhǔn)量子極限。1927年,海森堡提出了量子力學(xué)中著名的測不準(zhǔn)原理,他認(rèn)為,粒子的位置與動量不可同時被確定,位置測定得越準(zhǔn)確,動量的測定就越不準(zhǔn)確,反之亦然。

海森堡不確定性原理似乎是遮掩這些可觀測量真實數(shù)值的一層模糊的面紗。其實,這是表示這些變量只能定義到海森堡極限所允許的精度。量子噪聲與經(jīng)典噪聲的區(qū)別,在于如熱噪聲、散粒噪聲等都與溫度相關(guān)——溫度越低,噪聲越低。當(dāng)溫度達(dá)到絕對零度時,經(jīng)典噪聲將完全消失。但是,你卻無法消除量子噪聲——因為根據(jù)量子力學(xué)原理,空間中總是充滿著波動的能量,整個宇宙中都活躍著量子噪聲。

量子測量——既不是1也不是2,既是1又是2

量子理論在揭示和應(yīng)用微觀世界規(guī)律方面取得了巨大成功,這也被稱為第一次量子革命,由此衍生的諸多重大發(fā)明,主要是建立在對量子規(guī)律宏觀體現(xiàn)的應(yīng)用層面。

隨著科學(xué)家們對量子疊加和量子糾纏等特性進(jìn)行深入研究,人類已經(jīng)能夠直接對單個量子客體(光子、原子、分子、電子等)的狀態(tài)進(jìn)行主動制備、精確操縱和測量,從而能夠以一種全新的“自下而上”的方式來利用量子規(guī)律認(rèn)識和改造世界。量子調(diào)控和量子信息技術(shù)的迅猛發(fā)展標(biāo)志著第二次量子革命的興起。

我們要認(rèn)識和了解量子,就必須知道量子物理狀態(tài),比如它是如何運動的,能量有多大等。如果對量子進(jìn)行測量,就會發(fā)現(xiàn)測量的結(jié)果是完全隨機的。這是因為,量子有著許多不同于宏觀物理世界的奇妙現(xiàn)象和特性,比如量子疊加。

“在我們生活的宏觀世界里,量子疊加現(xiàn)象是無法存在也無法維持的。在宏觀的經(jīng)典世界里,1就是1,2就是2。而在微觀的量子世界中,一個狀態(tài)可以存在于1和2之間,它既不是1,也不是2,但它既是1,又是2?!敝袊茖W(xué)技術(shù)大學(xué)上海研究院副研究員張文卓說。

“這就好比孫悟空的分身術(shù)。一個孫悟空可以同時出現(xiàn)在多個地方,孫悟空的各個分身就像是它的疊加態(tài)?!敝锌圃涸菏?、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)教授潘建偉解釋道,“在日常生活中,一個人不可能同時出現(xiàn)在兩個地方。但在量子世界里,作為一個微觀的客體,它能夠同時出現(xiàn)在許多地方?!?br />
宏觀經(jīng)典世界遵照的是經(jīng)典力學(xué)規(guī)律,而在量子世界中,遵照的則是量子力學(xué)規(guī)律。在量子力學(xué)里,光子(量子的一種)可以朝著某個方向進(jìn)行振動,叫做偏振。因為量子疊加,一個光子可以同時處在水平偏振和垂直偏振兩個量子狀態(tài)的疊加態(tài)??茖W(xué)實驗證明,因為量子疊加效應(yīng)的存在,一經(jīng)測量就會破壞或改變量子的狀態(tài)。因此,如果拿一個儀器對量子進(jìn)行測量,就會發(fā)現(xiàn)測量的結(jié)果完全隨機,對于相同狀態(tài),無論觀察得多仔細(xì),得到的結(jié)果永遠(yuǎn)不同。

三把“尺子”——量子特性讓測量精度不斷提高

由于量子力學(xué)測不準(zhǔn)原理的限制,測量精度不可能無限制地提高,這個最終的極限被稱為海森堡極限。

但是,人們可以通過兩種方式來提高測量精度:第一種是制備和利用分辨率更高的“尺子”;第二種方式是通過多次重復(fù)測量減少測量誤差,提高測量精度。近年來,人們發(fā)現(xiàn)利用量子力學(xué)的基本屬性,例如量子相干、量子糾纏、量子統(tǒng)計等特性,可以實現(xiàn)突破經(jīng)典散粒噪聲極限限制的高精度測量,這就相當(dāng)于找到了一把高靈敏度的量子“尺子”。

按照對量子特性的應(yīng)用,量子測量也有了三把“尺子”,第一把“尺子”是基于微觀粒子能級測量;第二把“尺子”是基于量子相干性測量;第三把“尺子”是基于量子糾纏進(jìn)行測量。

第一把“尺子”從上世紀(jì)50年代就逐步在原子鐘等領(lǐng)域開始應(yīng)用。根據(jù)玻爾的原子理論,原子從一個“能量態(tài)”躍遷至低的“能量態(tài)”時便會釋放電磁波。這種電磁波特征頻率是不連續(xù)的,這也就是人們所說的共振頻率。

1967年,國際計量大會依據(jù)銫原子的振動而對秒做出了重新定義,即銫133原子基態(tài)的兩個超精細(xì)能階間躍遷對應(yīng)輻射的9192631770個周期的持續(xù)時間。這是量子理論在測量問題上的第一個重大貢獻(xiàn)。

量子測量第二把“尺子”是基于量子相干性的測量技術(shù),利用量子的物質(zhì)波特性,通過干涉法進(jìn)行外部物理量的測量。現(xiàn)在已經(jīng)廣泛應(yīng)用于陀螺儀、重力儀、重力梯度儀等領(lǐng)域。例如,冷原子干涉量子陀螺儀由于其超高精度和超高分辨率的優(yōu)異特性,可以應(yīng)用于高靈敏導(dǎo)航系統(tǒng)等。

量子測量的最后一把“尺子”——基于量子糾纏的測量技術(shù)。理論上,如果讓N個量子“尺子”的量子態(tài)處于一種糾纏態(tài)上,外界環(huán)境對這N個量子“尺子”的作用將相干疊加,使得最終的測量精度達(dá)到單個量子“尺”的1/N。該精度突破了經(jīng)典力學(xué)的散粒噪聲極限,是量子力學(xué)理論范疇內(nèi)所能達(dá)到的最高精度——海森堡極限。

2018年,中國科大郭光燦院士領(lǐng)導(dǎo)的研究組首次在國際上逼近了最優(yōu)海森堡極限。而就在2021年1月,郭光燦院士領(lǐng)導(dǎo)的研究組同時實現(xiàn)了三個參數(shù)達(dá)到海森堡極限精度的測量。目前,科學(xué)家們已經(jīng)在光子、離子阱和超導(dǎo)等物理系統(tǒng)中實現(xiàn)了對相位測量等物理量測量的實驗演示,突破了經(jīng)典測量極限,逼近或達(dá)到海森堡極限。

責(zé)任編輯:lq

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 量子
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    502

    瀏覽量

    26549
  • 測量
    +關(guān)注

    關(guān)注

    10

    文章

    5734

    瀏覽量

    117005
  • 測量儀器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    3

    文章

    908

    瀏覽量

    46843

原文標(biāo)題:永遠(yuǎn)測不準(zhǔn)的量子,推動測量精度走向極限

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    量子力量賦能大地測量:中科酷原亮相2026綜合學(xué)術(shù)年會

    由中國測繪學(xué)會大地測量與導(dǎo)航專業(yè)委員會、國際大地測量學(xué)會(IAG)中國委員會聯(lián)合主辦,中南大學(xué)承辦的“大地測量與導(dǎo)航2026綜合學(xué)術(shù)年會暨時空信息與大地測量研討會”在湖南長沙順利舉辦。
    的頭像 發(fā)表于 04-23 10:42 ?2097次閱讀
    <b class='flag-5'>量子</b>力量賦能大地<b class='flag-5'>測量</b>:中科酷原亮相2026綜合學(xué)術(shù)年會

    株洲荷塘區(qū)與量子傳感與精密測量北京市重點實驗室達(dá)成戰(zhàn)略合作 攜手共建聯(lián)合實驗室

    3月26日,株洲荷塘區(qū)人民政府與量子傳感與精密測量北京市重點實驗室戰(zhàn)略合作簽約儀式成功舉行。雙方將共建聯(lián)合實驗室,聚焦量子信息技術(shù)領(lǐng)域,推動
    的頭像 發(fā)表于 03-31 20:02 ?1424次閱讀

    量子傳感技術(shù)在落球回彈試驗儀絕對高度測量中的潛力

    絕對高度測量是落球回彈試驗儀獲取精準(zhǔn)回彈數(shù)據(jù)的核心環(huán)節(jié),其精度直接決定材料彈性性能評估的可靠性。傳統(tǒng)測量技術(shù)受物理極限與環(huán)境干擾制約,難以實現(xiàn)絕對高度的極致精準(zhǔn)捕捉,而量子傳感
    的頭像 發(fā)表于 02-12 09:56 ?812次閱讀

    窄線寬高功率激光器:量子科技的精密光源新選擇

    要求而生。本文將從技術(shù)特性出發(fā),深入解析該系列激光器在量子力學(xué)研究中的關(guān)鍵應(yīng)用價值。 01、技術(shù)核心:為何量子研究需要這樣的激光? 量子實驗
    的頭像 發(fā)表于 01-04 14:27 ?501次閱讀
    窄線寬高功率激光器:<b class='flag-5'>量子</b>科技的<b class='flag-5'>精密</b>光源新選擇

    應(yīng)用探究|超越鬼成像(一):基于PPKTP實現(xiàn)跨波段“無探測”量子成像

    2025年無疑是量子的盛會,不僅被聯(lián)合國大會和聯(lián)合國教科文組織正式定為“國際量子科學(xué)與技術(shù)年”(IYQ),今年的諾貝爾物理學(xué)獎也花落量子物理領(lǐng)域。當(dāng)我們談到
    的頭像 發(fā)表于 12-30 11:11 ?650次閱讀
    應(yīng)用探究|超越鬼成像(一):基于PPKTP實現(xiàn)跨波段“無探測”<b class='flag-5'>量子</b>成像

    國盾量子進(jìn)軍EDA:量子科技工業(yè)化的關(guān)鍵一步

    電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報道 , 近日,國盾量子發(fā)布公告,擬與關(guān)聯(lián)方曲泉(武漢)科技有限公司簽訂采購服務(wù)合同,開展“國盾量子EDA軟件”研發(fā)及技術(shù)服務(wù)項目,預(yù)計投入達(dá)870萬元。曲泉科技作為國盾量子
    發(fā)表于 12-28 09:58 ?1777次閱讀

    中國科學(xué)技術(shù)大學(xué):實現(xiàn)糾纏增強納米尺度單自旋量子傳感

    中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)與浙江大學(xué)合作,在納米尺度量子精密測量領(lǐng)域取得進(jìn)展,首次實現(xiàn)了噪聲環(huán)境下糾纏增強的納米尺度單自旋探測。 01 測量最基礎(chǔ)的磁
    的頭像 發(fā)表于 12-01 18:42 ?2117次閱讀
    中國科學(xué)<b class='flag-5'>技術(shù)</b>大學(xué):實現(xiàn)糾纏增強納米尺度單自旋<b class='flag-5'>量子</b>傳感

    廣電計量邀您相約2025合肥量子測試技術(shù)與應(yīng)用論壇

    日前,在合肥舉行的“2025量子科技和產(chǎn)業(yè)大會量子精密測量論壇”上,廣電計量受邀參會,資深專家喬仁曉發(fā)表專題報告,指出量子測試是產(chǎn)業(yè)落地的關(guān)
    的頭像 發(fā)表于 11-27 17:16 ?1082次閱讀

    光:量子加密通信的理想載體

    量子加密通信,更準(zhǔn)確的稱謂是量子密鑰分發(fā),代表了一種全新的安全通信范式。它與傳統(tǒng)加密技術(shù)的根本區(qū)別在于,其安全性不依賴于數(shù)學(xué)問題的計算復(fù)雜度,而是建立在量子力學(xué)的基本原理之上,主要是海
    的頭像 發(fā)表于 10-21 17:28 ?1237次閱讀
    光:<b class='flag-5'>量子</b>加密通信的理想載體

    RIGOL示波器支持GHz級量子密鑰分發(fā)測試

    一、引言 1.1量子密鑰分發(fā)技術(shù)的重要性 在信息時代,數(shù)據(jù)安全至關(guān)重要。傳統(tǒng)加密技術(shù)雖廣泛應(yīng)用,但存在被量子計算機破解的風(fēng)險。量子密鑰分發(fā)
    的頭像 發(fā)表于 08-10 15:19 ?1466次閱讀

    Moku 集成式量子測控:軟件定義儀器賦能量子傳感與量子計量

    隨著量子科學(xué)的快速發(fā)展,原子系統(tǒng)在時間、頻率與場強等物理量測量中所展現(xiàn)的優(yōu)異精度與穩(wěn)定性越來越受到研究人員的重視。從基礎(chǔ)物理的研究,到導(dǎo)航、通信等應(yīng)用,基于原子系統(tǒng)的量子傳感與計量正逐步成為推動科研
    的頭像 發(fā)表于 06-13 11:51 ?1032次閱讀
    Moku 集成式<b class='flag-5'>量子</b>測控:軟件定義儀器賦能<b class='flag-5'>量子</b>傳感與<b class='flag-5'>量子</b>計量

    NVIDIA攜手Ansys和DCAI推進(jìn)流體動力學(xué)量子算法發(fā)展

    為抓住這一機遇,Ansys 宣布,將利用在 Gefion 超級計算機上運行的 NVIDIA CUDA-Q 量子計算平臺,推進(jìn)流體動力學(xué)應(yīng)用的量子算法發(fā)展。
    的頭像 發(fā)表于 06-12 15:28 ?1190次閱讀

    量子計算最新突破!“量子+AI”開啟顛覆未來的指數(shù)級革命

    電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/李彎彎)量子計算是一種基于量子力學(xué)原理的新型計算模式,其核心在于利用量子比特的疊加態(tài)和糾纏態(tài)特性,實現(xiàn)遠(yuǎn)超經(jīng)典計算機的并行計算能力。 ? 何為量子疊加和
    的頭像 發(fā)表于 05-28 00:40 ?1.3w次閱讀
    <b class='flag-5'>量子</b>計算最新突破!“<b class='flag-5'>量子</b>+AI”開啟顛覆未來的指數(shù)級革命

    量子精密測量“牽手”傳感技術(shù) 多款量子傳感器在合肥發(fā)布

    量子精密測量賦能新質(zhì)生產(chǎn)力會議上,國儀量子發(fā)布了自主研制的鉆石單自旋傳感器、量子磁力儀、微波場強儀等量子
    的頭像 發(fā)表于 05-20 18:06 ?1029次閱讀
    <b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>測量</b>“牽手”傳感<b class='flag-5'>技術(shù)</b> 多款<b class='flag-5'>量子</b>傳感器在合肥發(fā)布

    玻色量子重磅發(fā)布量子奇點計劃

    2025年4月,玻色量子旗下開物量子開發(fā)者社區(qū)正式發(fā)起共筑量子計算應(yīng)用新生態(tài)計劃——“量子奇點計劃”,計劃集“量子應(yīng)用創(chuàng)新基金+
    的頭像 發(fā)表于 05-09 16:14 ?1198次閱讀
    东平县| 自贡市| 咸阳市| 锦州市| 衡阳市| 六安市| 如皋市| 黄平县| 柯坪县| 灵川县| 安图县| 水富县| 贵阳市| 获嘉县| 梁河县| 临桂县| 腾冲县| 呼和浩特市| 利辛县| 青海省| 铜陵市| 布拖县| 鸡泽县| 聂拉木县| 古田县| 信丰县| 钟祥市| 黑河市| 中宁县| 博兴县| 栾城县| 嫩江县| 扎鲁特旗| 宾川县| 宁陕县| 绥阳县| 汝州市| 郸城县| 商城县| 定南县| 毕节市|