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上海交通大學(xué)物理與天文學(xué)院及李政道研究所張衛(wèi)平教授團隊與華東師范大學(xué)陳麗清、袁春華教授合作在量子精密測量研究方面取得重要進展。他們成功實現(xiàn)了高損耗下的量子干涉儀噪聲壓縮保護,打破了傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)量子極限的相位測量靈敏度。相關(guān)研究成果以“Protection of Noise Squeezing in a Quantum Interferometer with Optimal Resource Allocation”為題發(fā)表在《物理評論快報》(Physical Review Letters)上。
光學(xué)干涉儀作為高精度相位測量的重要工具,在科學(xué)探索、工業(yè)與國防領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。激光的發(fā)明和光的相干性為光學(xué)干涉儀帶來了革命性的發(fā)展。然而,激光的泊松分布光子漲落使得激光干涉儀的相位靈敏度受限于標(biāo)準(zhǔn)量子極限(SQL)。突破激光干涉儀的SQL一直是量子光學(xué)與量子計量學(xué)領(lǐng)域的重大科學(xué)難題。
利用量子光學(xué)技術(shù)可以改變光場的泊松分布,產(chǎn)生光的壓縮態(tài)。將光的壓縮態(tài)注入激光干涉儀中,可以突破相位測量的標(biāo)準(zhǔn)量子極限。然而,光的壓縮態(tài)非常脆弱,容易受到外界環(huán)境損耗的影響而退相干,無法有效展現(xiàn)其量子優(yōu)勢。在實際應(yīng)用中,激光干涉儀受到環(huán)境和元器件的損耗影響,導(dǎo)致量子壓縮技術(shù)無法發(fā)揮有效的量子增強作用。如何保護光的壓縮特性一直是量子光學(xué)領(lǐng)域長期關(guān)注的重要問題。
該研究團隊針對這一問題,利用原子偏振自旋轉(zhuǎn)原理產(chǎn)生的光壓縮態(tài)注入激光線性干涉儀中,通過調(diào)節(jié)激光與壓縮光的混合配比,在損耗大的干涉臂中注入更多激光,實現(xiàn)相位敏感測量。同時,在損耗小的干涉臂中保留更多的壓縮光,保護量子噪聲壓縮特性,從而實現(xiàn)了一種高靈敏度、低噪聲、損耗兼容的量子干涉新技術(shù)。
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