導(dǎo)讀 樸茨茅斯大學(xué)的研究人員推出了一種量子傳感方案,該方案在測量兩個干涉光子之間的橫向位移方面達到了量子靈敏度的頂峰。這項新技術(shù)有可能增...
樸茨茅斯大學(xué)的研究人員推出了一種量子傳感方案,該方案在測量兩個干涉光子之間的橫向位移方面達到了量子靈敏度的頂峰。
這項新技術(shù)有可能增強超分辨率成像技術(shù),這些技術(shù)已經(jīng)采用單光子源作為生物樣本定位和跟蹤的探針,例如帶有量子點的單分子定位顯微鏡。
傳統(tǒng)上,在納米技術(shù)中實現(xiàn)超高精度一直受到標準成像方法的限制,例如相機的衍射極限和高放大物鏡。然而,這種新的量子傳感方案克服了這些障礙,為前所未有的精度水平鋪平了道路。
這項創(chuàng)新的核心在于干涉測量技術(shù),該技術(shù)不僅可以實現(xiàn)無與倫比的空間精度,而且無論移位的光子波包之間是否重疊,都可以保持其有效性。當處理非空間自由度不同的光子時,該技術(shù)的精度僅略有降低,這標志著量子增強空間靈敏度的顯著進步。
研究合著者、量子科學(xué)與技術(shù)中心主任 Vincenzo Tamma 教授表示:“這些結(jié)果為雙光子空間干涉的計量能力提供了新的線索,并可為新的高精度傳感技術(shù)鋪平道路。”
“這項研究的其他潛在應(yīng)用可能包括開發(fā)用于高精度折射測量和天體物理體定位的量子傳感技術(shù),以及高精度多參數(shù)傳感方案,包括 3D 量子定位方法。”
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