原標(biāo)題:中國科大實現(xiàn)不受光學(xué)散射極限限制的量子統(tǒng)計測量術(shù)
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)在職研究生頻道訊 量子統(tǒng)計測量技術(shù)除了可以適用于相鄰物體的光學(xué)成像,還可以實現(xiàn)發(fā)光壽命,偏振和其他自由度的測量和分辨。同時,該測量技術(shù)可以實時測量近鄰物體的動力學(xué)演化以及它們之間的相互作用,為實現(xiàn)進(jìn)一步的量子信息技術(shù)提供了一種新的測量技術(shù),也將在化學(xué),材料,生物等方向得到應(yīng)用。中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)郭光燦院士領(lǐng)導(dǎo)的中科院量子信息重點實驗室孫方穩(wěn)研究組,在國際上首次利用量子統(tǒng)計測量技術(shù)實現(xiàn)了不受傳統(tǒng)光學(xué)散射極限限制的相鄰發(fā)光物體的測量和分辨,其精度可以達(dá)到納米量級。研究成果4月9日發(fā)表在美國《物理評論快報》上。
如何提高測量精度,數(shù)百年來一直是科學(xué)研究的主要課題和技術(shù)發(fā)展的主要追求目標(biāo);同時,通過物理量的高精度量反過來又推動著科學(xué)技術(shù)向前發(fā)展。因此,新型的測量技術(shù)不斷地被開發(fā),而其中最有吸引力的就是利用量子力學(xué)基本原理實現(xiàn)的量子測量方法。隨著量子力學(xué)的發(fā)展以及相關(guān)量子信息技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用,量子測量一方面可以實現(xiàn)超過經(jīng)典測量極限的高精度測量;另一方面,可以實現(xiàn)經(jīng)典方式無法完成的各種測量。如利用傳統(tǒng)光學(xué)測量相近的兩個物體的距離受制于光學(xué)瑞利散射極限,其精度仍在數(shù)百個納米,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于現(xiàn)在各種物理、化學(xué)、材料、生物等學(xué)科發(fā)展所要求的成像精度。孫方穩(wěn)研究組利用物體發(fā)光的量子統(tǒng)計屬性,設(shè)計并實驗實現(xiàn)了不受經(jīng)典光學(xué)散射極限的量子統(tǒng)計測量技術(shù),其精度可達(dá)納米量級。
實驗中,他們在自己制備的金剛石氮-空穴色心樣品上,非常巧妙地利用簡單的光學(xué)收集裝置,通過探測單光子以及雙光子的光子數(shù),基于單光子的量子反聚束效應(yīng)成功實現(xiàn)了兩個相距8.5納米的氮-空穴色心獨立成像和分辨,同時測量了每個色心的軸向。實驗中的測量精度達(dá)2.4納米,通過增加收集光子數(shù),可以把精度提高到1納米以內(nèi)。實驗測量中所需的光路簡單,測量系統(tǒng)穩(wěn)定,不受量子消相干的影響。該測量方法的原創(chuàng)性以及測量效果受到了編輯和審稿人的一致認(rèn)可。
量子統(tǒng)計測量技術(shù)除了可以適用于相鄰物體的光學(xué)成像,還可以實現(xiàn)發(fā)光壽命,偏振和其他自由度的測量和分辨。同時,該測量技術(shù)可以實時測量近鄰物體的動力學(xué)演化以及它們之間的相互作用,為實現(xiàn)進(jìn)一步的量子信息技術(shù)提供了一種新的測量技術(shù),也將在化學(xué),材料,生物等方向得到應(yīng)用。
該項研究受到科技部,國家自然科學(xué)基金委和中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)校青年基金的資助,并已經(jīng)申請了國家發(fā)明專利。
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