(文章來(lái)源:千家網(wǎng))
量子糾纏是一種物理現(xiàn)象,其中兩個(gè)粒子保持相互連接,共享物理特征,而無(wú)論它們彼此相距多遠(yuǎn)。最近,奧地利與美國(guó)科學(xué)家發(fā)明了一種新的雷達(dá)原型使用量子糾纏作為目標(biāo)檢測(cè)方法。量子力學(xué)成功集成到設(shè)備中可能會(huì)對(duì)生物醫(yī)學(xué)和安全行業(yè)產(chǎn)生重大影響。
量子雷達(dá)原型機(jī)能夠在傳統(tǒng)雷達(dá)系統(tǒng)經(jīng)常發(fā)生故障的嘈雜熱環(huán)境中檢測(cè)物體。該技術(shù)在超低功耗生物醫(yī)學(xué)成像和安全掃描儀中具有潛在的應(yīng)用。
奧地利科學(xué)技術(shù)研究院(IST Austria)的物理學(xué)家以及麻省理工學(xué)院(MIT)和英國(guó)約克大學(xué)以及意大利卡梅里諾大學(xué)的合作者展示了稱為微波的新型檢測(cè)技術(shù)。據(jù)phys.org稱,利用糾纏的微波光子作為檢測(cè)方法的量子照明。
研究人員沒(méi)有使用傳統(tǒng)的微波,而是糾纏了兩組光子,分別稱為信號(hào)光子和閑置光子。信號(hào)光子被發(fā)送到感興趣的對(duì)象,而惰輪光子則相對(duì)隔離地測(cè)量,沒(méi)有干擾和噪聲。當(dāng)信號(hào)光子被反射回去時(shí),信號(hào)與惰輪光子之間的真實(shí)糾纏消失了,但是少量的相關(guān)性得以保留,從而創(chuàng)建了一個(gè)描述目標(biāo)物體存在或不存在的特征或圖案,而與環(huán)境物體內(nèi)部的噪聲無(wú)關(guān)。
量子技術(shù)可以勝過(guò)傳統(tǒng)的低功率雷達(dá)。盡管量子糾纏本質(zhì)上是易碎的,但該設(shè)備比傳統(tǒng)的經(jīng)典雷達(dá)具有一些優(yōu)勢(shì)。例如,在低功率水平下,傳統(tǒng)的雷達(dá)系統(tǒng)通常具有靈敏度差的問(wèn)題,因?yàn)樗鼈冸y以將物體反射的輻射與自然產(chǎn)生的背景輻射噪聲區(qū)分開(kāi)。量子照明為該問(wèn)題提供了解決方案,因?yàn)樾盘?hào)和閑置光子之間的相似性(由量子糾纏產(chǎn)生)使區(qū)分信號(hào)光子(從目標(biāo)物體接收)與環(huán)境中產(chǎn)生的噪聲更加有效。
(責(zé)任編輯:fqj)
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