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- 分布式量子傳感器網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)接近海森堡極限的超高分辨率
- 來源:韓國科學(xué)技術(shù)研究院(NST) 發(fā)表于 2025/11/9

利用薩格納克干涉儀產(chǎn)生的貝爾態(tài)生成多模 N00N 態(tài),并將生成的糾纏態(tài)傳輸至每個模式。通過相位編碼后進(jìn)行局部測量,實現(xiàn)對兩個相位平均值的估算。來源:韓國科學(xué)技術(shù)研究院(KIST)
精確測量是先進(jìn)科技的基礎(chǔ),廣泛應(yīng)用于生物成像、半導(dǎo)體缺陷診斷和太空望遠(yuǎn)鏡觀測等領(lǐng)域。然而,目前測量領(lǐng)域使用的傳感器技術(shù),始終面臨著一道名為 “標(biāo)準(zhǔn)量子極限” 的物理壁壘。
突破這一極限的潛在方案是分布式量子傳感器。該技術(shù)將多個空間分離的傳感器連接成一個大型量子系統(tǒng),從而實現(xiàn)高精度測量。截至目前,相關(guān)研究主要聚焦于提升測量精度,而將該技術(shù)拓展至高分辨率成像的潛力尚未得到充分驗證。
韓國科學(xué)技術(shù)研究院(KIST)量子技術(shù)中心的林祥澤(Hyang-Tag Lim)博士團(tuán)隊,成功演示了全球首個超高分辨率分布式量子傳感器網(wǎng)絡(luò)。該研究成果已發(fā)表于《物理評論快報》期刊。
該團(tuán)隊將一種特殊的量子糾纏態(tài) ——“多模 N00N 態(tài)” 應(yīng)用于分布式傳感器,同時實現(xiàn)了測量精度與分辨率的雙重提升。
此前的分布式量子傳感器研究主要依賴單光子糾纏態(tài),這類糾纏態(tài)雖能提升測量精度,但在需要精細(xì)區(qū)分干涉圖樣的高分辨率測量中存在局限。
KIST 研究團(tuán)隊采用的多模 N00N 態(tài),由沿特定路徑糾纏的多個光子構(gòu)成,可產(chǎn)生密度更高的干涉條紋。這一特性不僅顯著提升了分辨率,還能以高靈敏度探測到極小的物理變化。
該技術(shù)不僅接近 “海森堡極限”(量子技術(shù)可實現(xiàn)的最高精度水平),還展現(xiàn)出在超分辨率成像領(lǐng)域的應(yīng)用潛力。
這一成果具有特殊意義:當(dāng)前美國、歐洲等主要發(fā)達(dá)國家已將量子傳感器列為下一代戰(zhàn)略技術(shù),并在該領(lǐng)域投入大量資源,而該成果意味著韓國有望在這一領(lǐng)域占據(jù)國際競爭力。
研究團(tuán)隊構(gòu)建了在四個路徑模式間糾纏的雙光子多模 N00N 態(tài),并利用該糾纏態(tài)同時測量兩個不同的相位參數(shù)。
結(jié)果顯示,與傳統(tǒng)方法相比,該技術(shù)的測量精度提升了約 88%(改善 2.74 分貝),在理論和實驗層面均證明其性能接近海森堡極限。
該成果在需要精確測量的領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用潛力,涵蓋生命科學(xué)、半導(dǎo)體工業(yè)、精準(zhǔn)醫(yī)療和太空觀測等。
例如,它可對傳統(tǒng)顯微鏡難以分辨的亞細(xì)胞微觀結(jié)構(gòu)進(jìn)行高清晰度成像;探測半導(dǎo)體電路中的納米級缺陷;還能對普通望遠(yuǎn)鏡觀測中模糊的遙遠(yuǎn)天體結(jié)構(gòu)進(jìn)行精確觀測。
KIST 的林祥澤博士表示:“這一成果標(biāo)志著重要的里程碑,證明了基于量子糾纏技術(shù)的實用化量子傳感器網(wǎng)絡(luò)的潛力!
“未來,將其與基于硅光子學(xué)的量子芯片技術(shù)相結(jié)合,有望應(yīng)用于各類日常場景!
更多信息:Dong-Hyun Kim 等,《基于多模 N00N 態(tài)的分布式量子傳感》,《物理評論快報》(2025)。DOI:10.1103/4vdx-7224;預(yù)印本平臺 arXiv:DOI:10.48550/arxiv.2508.02070
期刊信息:《物理評論快報》(Physical Review Letters)、arXiv 預(yù)印本平臺
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