近日,科學家提出利用光學微諧振器的不穩(wěn)定性機械壓縮納米粒子,以幫助實現(xiàn)高精度的量子傳感器。相關成果發(fā)表在《物理評論快報》(Physical Review Letters)上。
捕獲在光學鏡面間的懸浮納米粒子,圖片來自IQOQI
物聯(lián)網、大數據、人工智能等先進技術都離不開傳感器。其中傳感器的精度至關重要。量子物理學的進步為顯著提高傳感器的精度提供了新機遇,使高精度量子傳感器成為可能。
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近日,科學家提出利用光學微諧振器的不穩(wěn)定性機械壓縮納米粒子,以幫助實現(xiàn)高精度的量子傳感器。相關成果發(fā)表在《物理評論快報》(Physical Review Letters)上。
捕獲在光學鏡面間的懸浮納米粒子,圖片來自IQOQI
物聯(lián)網、大數據、人工智能等先進技術都離不開傳感器。其中傳感器的精度至關重要。量子物理學的進步為顯著提高傳感器的精度提供了新機遇,使高精度量子傳感器成為可能。
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