北师大物理学系艾清课题组与南科大鲁大为课题组合作利用量子芝诺效应实现纠缠增强的量子精密测量
(2022-08-16 06:34:39)| 分类: 学府春秋(转帖) |
北师大物理学系艾清课题组与南科大鲁大为课题组合作利用量子芝诺效应实现纠缠增强的量子精密测量
来源:北京师范大学官网,2022-08-11
近日,北京师范大学物理学系艾清课题组和南方科技大学鲁大为课题组在量子精密测量领域取得重要进展,实验实现了由量子芝诺效应增强的量子精密测量。南方科技大学博士生龙新月、北京师范大学博士生何宛亭和重庆邮电大学张娜娜讲师为该论文的共同第一作者。其他合作者还包括南方科技大学李俊研究员和辛涛副研究员等。
为了解决这两个难题,研究者采用课题组最新开发的量子模拟方法[5-7]来调制噪声模型,并应用bath-engineering技术来模拟高精度的非马尔可夫环境。类似于经典的拉姆齐干涉,首先将初始态制备到叠加态,然后让其在经过时间调制的随机哈密顿量下演化。Bath-engineering的核心就是在初始的时候制备大量相同的初态,并让它们在不同的随机哈密顿量下演化一段时间,将末态进行系综(时间)平均,理论上就可以模拟纯退相干环境。我们在核磁共振量子模拟器上进行实验,环境调制是通过使用多达7个核自旋量子比特来实现的。在保证纠缠探针的高保真初始化和读出的情况下,我们观察到,使用纠缠探针,目标磁场的计量精度正好增强了n1/4倍,达到了QZE极限。此外,我们设置了一组没有噪声的对照实验,证明纠缠探针能达到海森堡极限,也即使得计量精度增强n1/2倍。这些实验为纠缠增强的量子计量学问题建立了一套完整的实验体系。
在这项工作中,研究者应用了一种无需辅助量子比特的bath-engineering技术, 节省了量子比特资源。同时,实验过程只要求单量子比特绕z轴旋转的操作集合, 也易于扩展到其他物理体系。我们的实验不仅是对Chin理论的证明,也为在其它量子系统中实现非马尔可夫动力学提供了工具,为探索其它系统中的噪声环境下的量子精密测量铺平了道路。
研究成果以“Entanglement-Enhanced Quantum Metrology in Colored Noise by Quantum Zeno Effect”为题发表在物理学期刊《物理评论快报》上。该课题由艾清副教授和鲁大为副教授联合指导,前期由硕士生邓汝琼通过理论计算验证了方案的可行性,由博士生龙新月、何宛亭、张娜娜制定实验方案,龙新月完成实验,最后由何宛亭、张娜娜、龙新月进行理论拟合。该工作得到了北京市自然科学基金、北京师范大学、科技部、国家自然科学基金委、广东省科技厅、深圳市科创委和南方科技大学等部门的大力支持。
参考文献:
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