由英國樸茨茅斯大學(University of Portsmouth)主導的一項研究,在納米尺度光位移的微小偏移檢測中實現(xiàn)了前所未有的精度。這一成果對雙折射材料的表征和旋轉(zhuǎn)的高精度測量具有重要意義。
這項量子傳感領(lǐng)域的突破性進展發(fā)表于《物理評論A》(Physical Review A)期刊,有望徹底改變?nèi)粘I?、工業(yè)和科學的諸多方面。
想象兩個光子(無質(zhì)量的粒子)以獨特方式相互關(guān)聯(lián)——即使分離時,它們的傳播路徑仍彼此相連。當這些光子通過一種將光粒子分為兩束路徑的裝置(稱為分束器)時,它們會以特殊模式相互干涉。通過分析這些干涉圖案,研究人員開發(fā)出一種高精度方法,可檢測兩者之間最微小的初始空間偏移。
該團隊提出的技術(shù)表明,量子干涉能夠?qū)崿F(xiàn)此類位移檢測的最高精度,超越傳統(tǒng)測量方法。更引人注目的是,該方法無論位移大小如何均可保持準確性,從而在追蹤隨時間變化的過程中具有高度可靠性。
研究負責人兼通訊作者、樸茨茅斯大學量子科學與技術(shù)中心主任Vincenzo Tamma教授表示:“量子傳感的這一進展標志著高精度測量工具向?qū)嵱没推占盎~出重要一步,將對多個領(lǐng)域產(chǎn)生深遠影響?!?/p>
他進一步指出:“通過理解周圍世界的量子本質(zhì),我們可以突破經(jīng)典物理學和經(jīng)典設(shè)備的局限。這項最新研究幫助我們更好地利用支配宇宙的量子定律——尤其是量子干涉和糾纏——以發(fā)展量子技術(shù)。”
研究還發(fā)現(xiàn),即便是簡單且低成本的探測器,也能有效估計微小位移。這意味著無需昂貴復雜的設(shè)備即可實現(xiàn)高精度量子測量,使先進傳感技術(shù)更易于在各行業(yè)推廣。
Tamma教授解釋道:“目前,許多量子傳感技術(shù)因復雜性和成本限制,僅能應用于高端實驗室。通過開發(fā)以更簡單、經(jīng)濟的傳感器實現(xiàn)終極量子靈敏度的方法,這項研究讓我們離量子傳感技術(shù)的主流應用更近一步?!?/p>
該研究被選為期刊“編輯推薦”文章,其成果預示自然界可能的最高精度即將在真實場景中實現(xiàn)。
Tamma補充道:“我們已證明該技術(shù)在現(xiàn)實應用中的可行性和高效性。頂尖實驗團隊正與我們的量子科學與技術(shù)中心合作,對開發(fā)的量子傳感技術(shù)進行測試并將其變?yōu)楝F(xiàn)實。我也期待這一最新傳感方案在不久的將來通過實驗落地?!?/p>
量子疊加(粒子同時處于兩種狀態(tài)的疊加態(tài))、粒子間糾纏(通過測量糾纏粒子可瞬間改變另一粒子狀態(tài),即使相隔遙遠)以及量子干涉(粒子像波一樣干涉)等現(xiàn)象,已困擾全球科學家(包括愛因斯坦)長達一個多世紀。
樸茨茅斯大學量子科學與技術(shù)中心(QSTH)與全球多家機構(gòu)(如IBM、空間量子技術(shù)公司Xairos等)合作,致力于深化量子科學理解、開發(fā)新型量子技術(shù),并促進量子技術(shù)在跨學科領(lǐng)域的工業(yè)應用。
QSTH整合了該校量子科學與技術(shù)核心團隊與人工智能(AI)、生物醫(yī)學工程、醫(yī)學、計算、環(huán)境科學及引力等領(lǐng)域的專家,并與四大洲的外部合作者共同推動量子技術(shù)的邊界。
相關(guān)鏈接:
https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.111.032605
https://dx.doi.org/10.48550/arxiv.2408.12452