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作者: aeks | 发布时间: 2026-05-02 02:02
学科: 光学工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术
牛津大学团队首次在单个囚禁离子中实现四阶‘压缩态’(quadsqueezing),突破了传统量子控制的精度极限。该方法利用两种非对易力协同作用,大幅提升高阶量子效应的产生效率,为超精密测量和新型量子计算机提供新工具。
标签: 囚禁离子 量子压缩 量子精密测量 非对易相互作用 高阶量子效应
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-01 22:03
学科: 光学工程 控制科学与工程 物理学 电子科学与技术
罗切斯特大学和罗切斯特理工学院科学家研发出新型‘压缩声子激光器’,能在纳米尺度精准操控微小振动。这项技术大幅降低测量噪声,有望提升重力、加速度等物理量的测量精度,为未来不依赖卫星的量子导航(如抗干扰量子罗盘)提供新可能。
标签: 纳米振动控制 量子压缩 量子导航 高精度测量
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 10:47
学科: 控制科学与工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术
本文报道了利用单个囚禁离子实验实现量子范德波尔振荡器,并观察到无驱动时的量子极限环及外加驱动下的量子同步现象。研究还发现,垂直于驱动方向的压缩和线性耗散可增强同步。
标签: 极限环 耗散 量子压缩 量子同步 量子范德波尔振荡器