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新方法能夠實現(xiàn)了量子態(tài)的快速、精確測量

發(fā)布:cyqdesign 2017-01-17 22:06 閱讀:1594
核自旋斷層成像技術是一種在醫(yī)學中的應用。病人吸收然后在各個方向上重新發(fā)射電磁輻射,這是用于檢測和重建3-D圖像或2-D切片圖像。在一個基礎科學的實驗室中,量子態(tài)層析成像是一個對象的量子態(tài)的完全表征的過程,因為它是由它的源發(fā)射,這是在測量或與環(huán)境的相互作用發(fā)生之前的。 )K::WqR%w)  
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  這種技術已成為量子技術在新興領域中應用必不可少的工具。量子態(tài)層析成像的理論框架可以追溯到20世紀70年代,它的實驗實現(xiàn)現(xiàn)在經(jīng)常在各種各樣的量子系統(tǒng)中進行。量子態(tài)層析成像的基本原理是反復地在量子系統(tǒng)中進行不同方向的測量,以唯一地識別系統(tǒng)的量子態(tài)。這需要大量的計算后處理的測量數(shù)據(jù),從所觀察到的測量結果來推斷初始量子狀態(tài)。 z0a`*3 -2  
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  因此,在2011年,一個新穎的、更直接的層析方法建立不確定的量子狀態(tài),而不需要后處理過程。然而,這種新穎的方法有一個主要的缺點:它只使用最小的干擾測量,所謂的弱測量,以確定系統(tǒng)的量子態(tài)。弱測量背后的基本思想是測量過程中獲得關于待測系統(tǒng)很小的信息撞開,在保證系統(tǒng)的干擾可以忽略不計的情況下。通常,測量對量子系統(tǒng)的影響是巨大的,導致量子糾纏或干擾現(xiàn)象無法挽回地消失。 (M u;U!M"P  
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  因為通過這個程序獲得的信息量很小,測量必須反復多次,這在實際應用中的測量程序中是很有優(yōu)勢的。由Stephan Sponar牽頭的位于維也納技術大學原子和亞原子物理研究所的TU 一個研究小組實現(xiàn)了兩種方法的相結合。“我們能夠進一步發(fā)展所建立的方法,并漸漸取代弱測量方法。” ez%:>r4  
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  因此,我們能夠整合通常的,所謂的強測量過程,即在量子態(tài)的直接測量過程。因此,相比弱測量方法,它有可能在較短的時間內以較高的精密度和準確度確定量子態(tài),這將是一種巨大進步”,Tobias Denkmayr解釋說,他是該論文的第一作者。這些結果現(xiàn)已發(fā)表在《物理評論快報》雜志上。 2?:OsA}  
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  Sponar和他的團隊進行了中子干涉實驗新方案的實驗測試。它是基于中子的波動性質,它幾乎是巨大核的成分,幾乎占了宇宙組成三分之二。然而,如果它們與原子核分離,例如,在研究反應堆的裂變過程中,它們的行為就像波浪一樣。這種現(xiàn)象通常被稱為波粒二象性,這是屬于量子力學的解釋框架內。在干涉儀中,入射光束由薄而完美的硅晶體板分成兩個獨立的光束。 JV4fL~  
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  光束沿空間中的不同路徑傳輸,在一些點上進行重組并允許干涉。實驗是在格勒諾布爾的Laue-Langevin的中子源中心進行的,那里的一個原子和亞原子物理學協(xié)會,負責一個永久的光束接口。 H"Hl~