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光量子精密測(cè)量如何重新定義測(cè)量學(xué)

發(fā)布時(shí)間:2025-8-21     來源:傳感諸葛孔明    編輯:衡盛楠    審核:張經(jīng)緯 王靜

在引力波探測(cè)器LIGO的千米級(jí)干涉儀中,一束特殊的光正悄然改變?nèi)祟惛兄钪娴木取?dāng)其他光源因量子噪聲而止步于標(biāo)準(zhǔn)量子極限時(shí),這束壓縮態(tài)光卻將探測(cè)靈敏度提升了3.5dB,最終助力人類首次捕捉到黑洞合并產(chǎn)生的時(shí)空漣漪。這一切,都源于一門正在重塑測(cè)量科學(xué)的顛覆性技術(shù):光量子精密測(cè)量。

(如果在閱讀過程中,你對(duì)傳感器的原理、應(yīng)用等方面有任何疑問,或者想深入探討相關(guān)技術(shù)細(xì)節(jié),歡迎隨時(shí)私信博主交流。若需原文,請(qǐng)私信作者溝通交流。)

一、為什么我們需要量子測(cè)量?

測(cè)量是人類認(rèn)知世界的基礎(chǔ)。從伽利略的脈搏計(jì)數(shù)擺錘周期,到現(xiàn)代光干涉儀測(cè)量納米級(jí)位移,每一次測(cè)量精度的突破都催生了科學(xué)革命。然而,經(jīng)典測(cè)量面臨一道無法逾越的鴻溝:標(biāo)準(zhǔn)量子極限(SQL)。

當(dāng)使用N個(gè)獨(dú)立光子進(jìn)行測(cè)量時(shí),精度只能以√N的速度提升。這意味著若要精度提高10倍,就需要100倍的光子數(shù)——對(duì)于引力波探測(cè)這類需要極高精度的場(chǎng)景,所需能量足以熔化探測(cè)器本身。

量子精密測(cè)量的核心思想在于:利用量子糾纏與壓縮等特性,讓N個(gè)光子“協(xié)同工作”,使測(cè)量精度以N倍提升,突破SQL限制,逼近量子力學(xué)允許的最終極限——海森堡極限(HL)

根據(jù)王斌與張利劍團(tuán)隊(duì)在《中國(guó)激光》2024年的特邀綜述,量子精密測(cè)量已從理論走向應(yīng)用,在引力波探測(cè)、生物成像、導(dǎo)航定位等領(lǐng)域展現(xiàn)出變革性潛力。

二、量子精密測(cè)量的工作原理

量子測(cè)量的過程可抽象為四個(gè)關(guān)鍵步驟(圖1):

1.制備探測(cè)態(tài):制備具有量子特性的初始態(tài)(如壓縮態(tài)、糾纏態(tài))

2.參數(shù)耦合:讓探測(cè)態(tài)與待測(cè)系統(tǒng)相互作用,將參數(shù)信息編碼至量子態(tài)

3.量子測(cè)量:對(duì)編碼后的量子態(tài)進(jìn)行測(cè)量

4.經(jīng)典估計(jì):根據(jù)測(cè)量結(jié)果通過算法提取參數(shù)值

 

1:量子精密測(cè)量的四個(gè)步驟

其中,量子費(fèi)希爾信息(QFI 決定了量子態(tài)所能達(dá)到的理論最高精度,而實(shí)際精度則通過優(yōu)化測(cè)量方案逼近這一極限。

三、光學(xué)干涉儀:量子測(cè)量的主戰(zhàn)場(chǎng)

光學(xué)干涉儀是量子精密測(cè)量最典型的應(yīng)用平臺(tái)。其中馬赫-曾德爾干涉儀(MZI 成為研究相位測(cè)量的標(biāo)準(zhǔn)模型(圖2)。

 

2MZI干涉儀基本結(jié)構(gòu)

經(jīng)典極限的突破之路

1.相干態(tài)輸入:達(dá)到SQL,精度Δφ~1/N

2.壓縮態(tài)輸入:突破SQL,精度提升36 dB

3.NOON態(tài)輸入:達(dá)到HL,Δφ~1/N

NOON態(tài)(如(|2,0+|0,2)/2)是光學(xué)干涉儀中的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”,但其制備難度隨光子數(shù)指數(shù)增長(zhǎng)。目前實(shí)驗(yàn)已實(shí)現(xiàn)4光子NOON態(tài),但更高光子數(shù)態(tài)仍需通過后選擇方式制備。

2017年,Slussarenko團(tuán)隊(duì)利用低損耗光學(xué)元件和高效率探測(cè)器,首次實(shí)現(xiàn)了無條件突破SQL的相位測(cè)量,其系統(tǒng)總體效率η_total·V²·N1.23,標(biāo)志著量子增強(qiáng)測(cè)量從演示走向?qū)嵱谩?/span>

四、應(yīng)對(duì)現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn):噪聲與損耗

理想量子優(yōu)勢(shì)常在噪聲面前潰敗。例如NOON態(tài)雖在無噪環(huán)境下能達(dá)到HL,但當(dāng)存在光子損耗時(shí),其性能甚至劣于經(jīng)典方案。

抗噪聲解決方案:

1.Holland-Burnett態(tài):比NOON態(tài)更抗損耗,易于制備

2.SU(1,1)干涉儀:用參量放大器替代分束器,提升噪聲魯棒性

3.分布式傳感:利用多模式糾纏同時(shí)估計(jì)多個(gè)參數(shù)

 

3:存在損耗的干涉儀模型

五、多參數(shù)測(cè)量:量子優(yōu)勢(shì)的新前沿

現(xiàn)實(shí)測(cè)量任務(wù)往往涉及多個(gè)參數(shù)。量子測(cè)量在多參數(shù)同時(shí)估計(jì)方面展現(xiàn)出獨(dú)特優(yōu)勢(shì):

相位與損耗聯(lián)合測(cè)量:2019Albarelli團(tuán)隊(duì)給出了損耗與相位聯(lián)合測(cè)量的霍萊沃-克拉美-羅界(HCRB

 

分布式相位傳感:2021年潘建偉團(tuán)隊(duì)利用六光子糾纏實(shí)現(xiàn)分布式傳感,誤差比SQL降低2.7 dB

多參數(shù)測(cè)量的核心挑戰(zhàn)在于參數(shù)間的精度制約關(guān)系——某些參數(shù)對(duì)無法同時(shí)達(dá)到最優(yōu)精度,需要根據(jù)應(yīng)用需求進(jìn)行權(quán)衡。

六、超越相位測(cè)量:量子成像與超分辨

量子精密測(cè)量不僅革新相位測(cè)量,更在成像領(lǐng)域突破經(jīng)典極限。

量子超分辨成像

經(jīng)典光學(xué)中,瑞利判據(jù)限制了光學(xué)系統(tǒng)的分辨率極限。2016Tsang等人發(fā)現(xiàn):雖然強(qiáng)度測(cè)量在光源間距趨近零時(shí)Fisher信息趨于零(瑞利詛咒),但量子費(fèi)希爾信息始終保持恒定——意味著存在突破瑞利極限的量子測(cè)量方案。

 

圖4:經(jīng)典成像中的瑞利判據(jù)

2016年,Paúr團(tuán)隊(duì)通過干涉全息技術(shù)首次實(shí)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)了對(duì)兩個(gè)非相干點(diǎn)光源間距的量子增強(qiáng)估計(jì),開啟了量子成像新紀(jì)元。

七、未來展望:從實(shí)驗(yàn)室到工程應(yīng)用

量子精密測(cè)量正從基礎(chǔ)研究走向?qū)嵱没?

1.集成光學(xué)平臺(tái):光量子芯片技術(shù)有望實(shí)現(xiàn)干涉儀的小型化與規(guī)模化

2.混合量子系統(tǒng):結(jié)合原子、固態(tài)系統(tǒng)提升測(cè)量魯棒性

3.人工智能優(yōu)化:機(jī)器學(xué)習(xí)用于優(yōu)化測(cè)量方案和參數(shù)估計(jì)

張利劍團(tuán)隊(duì)指出:“光子作為優(yōu)異的信息載體,非常適合應(yīng)用于量子精密測(cè)量。未來需要在理論和實(shí)驗(yàn)上更全面、細(xì)致地開展研究,推動(dòng)光量子傳感的發(fā)展。”

結(jié)語:測(cè)量新時(shí)代的到來

當(dāng)LIGO利用壓縮光將探測(cè)靈敏度推向量子極限時(shí),當(dāng)量子成像技術(shù)突破瑞利詛咒時(shí),我們正見證一場(chǎng)測(cè)量科學(xué)的革命。光量子精密測(cè)量不僅帶來了精度數(shù)量級(jí)的提升,更從根本上改變了我們感知世界的方式。

從微觀粒子到宇宙天體,從生物細(xì)胞到導(dǎo)航系統(tǒng),量子增強(qiáng)測(cè)量正在重新定義人類感知的邊界。這場(chǎng)革命才剛剛開始——隨著量子光源、探測(cè)技術(shù)和信息處理算法的進(jìn)步,量子精密測(cè)量必將成為未來科技不可或缺的基石。


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