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(cè)量?jī)蓚€(gè)干涉光子之間的橫向位移方面達(dá)到了量子靈敏度的頂峰。
這項(xiàng)新技術(shù)有可能增強(qiáng)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(diǎn)的單分子定位顯微鏡。
傳統(tǒng)上,在納米技術(shù)中實(shí)現(xiàn)超高精度一直受到標(biāo)準(zhǔn)成像方法的限制,例如相機(jī)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(xiàng)創(chuàng)新的核心在于干涉測(cè)量技術(shù),該技術(shù)不僅可以實(shí)現(xiàn)無(wú)與倫比的空間精度,而且無(wú)論移位的光子波包之間是否重疊,都可以保持其有效性。當(dāng)處理非空間自由度不同的光子時(shí),該技術(shù)的精度僅略有降低,這標(biāo)志著量子增強(qiáng)空間靈敏度的顯著進(jìn)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(jì)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(xiàng)研究的其他潛在應(yīng)用可能包括開(kāi)發(fā)用于高精度折射測(cè)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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