在引力波探測器LIGO的千米級干涉儀中,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,這束壓縮態(tài)光卻將探測靈敏度提升了3.5dB,最終助力人類首次捕捉到黑洞合并產(chǎn)生的時空漣漪。這一切,都源于一門正在重塑測量科學(xué)的顛覆性技術(shù):光量子精密測量。
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一、為什么我們需要量子測量?
測量是人類認(rèn)知世界的基礎(chǔ)。從伽利略的脈搏計數(shù)擺錘周期,到現(xiàn)代光干涉儀測量納米級位移,每一次測量精度的突破都催生了科學(xué)革命。然而,經(jīng)典測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個獨立光子進(jìn)行測量時,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)——對于引力波探測這類需要極高精度的場景,所需能量足以熔化探測器本身。
量子精密測量的核心思想在于:利用量子糾纏與壓縮等特性,讓N個光子“協(xié)同工作”,使測量精度以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)王斌與張利劍團隊在《中國激光》2024年的特邀綜述,量子精密測量已從理論走向應(yīng)用,在引力波探測、生物成像、導(dǎo)航定位等領(lǐng)域展現(xiàn)出變革性潛力。
二、量子精密測量的工作原理
量子測量的過程可抽象為四個關(guān)鍵步驟(圖1):
1.制備探測態(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:讓探測態(tài)與待測系統(tǒng)相互作用,將參數(shù)信息編碼至量子態(tài)
3.量子測量:對編碼后的量子態(tài)進(jìn)行測量
4.經(jīng)典估計:根據(jù)測量結(jié)果通過算法提取參數(shù)值
圖1:量子精密測量的四個步驟
其中,量子費希爾信息(QFI) 決定了量子態(tài)所能達(dá)到的理論最高精度,而實際精度則通過優(yōu)化測量方案逼近這一極限。
三、光學(xué)干涉儀:量子測量的主戰(zhàn)場
光學(xué)干涉儀是量子精密測量最典型的應(yīng)用平臺。其中馬赫-曾德爾干涉儀(MZI) 成為研究相位測量的標(biāo)準(zhǔn)模型(圖2)。
圖2:MZI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3–6 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。目前實驗已實現(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團隊利用低損耗光學(xué)元件和高效率探測器,首次實現(xiàn)了無條件突破SQL的相位測量,其系統(tǒng)總體效率η_total·V²·N≈1.23,標(biāo)志著量子增強測量從演示走向?qū)嵱谩?/span>
四、應(yīng)對現(xiàn)實挑戰(zhàn):噪聲與損耗
理想量子優(yōu)勢常在噪聲面前潰敗。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,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估計多個參數(shù)
圖3:存在損耗的干涉儀模型
五、多參數(shù)測量:量子優(yōu)勢的新前沿
現(xiàn)實測量任務(wù)往往涉及多個參數(shù)。量子測量在多參數(shù)同時估計方面展現(xiàn)出獨特優(yōu)勢:
相位與損耗聯(lián)合測量:2019年Albarelli團隊給出了損耗與相位聯(lián)合測量的霍萊沃-克拉美-羅界(HCRB)
分布式相位傳感:2021年潘建偉團隊利用六光子糾纏實現(xiàn)分布式傳感,誤差比SQL降低2.7 dB
多參數(shù)測量的核心挑戰(zhàn)在于參數(shù)間的精度制約關(guān)系——某些參數(shù)對無法同時達(dá)到最優(yōu)精度,需要根據(jù)應(yīng)用需求進(jìn)行權(quán)衡。
六、超越相位測量:量子成像與超分辨
量子精密測量不僅革新相位測量,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。2016年Tsang等人發(fā)現(xiàn):雖然強度測量在光源間距趨近零時Fisher信息趨于零(瑞利詛咒),但量子費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量方案。
圖4:經(jīng)典成像中的瑞利判據(jù)
2016年,Paúr團隊通過干涉全息技術(shù)首次實驗實現(xiàn)了對兩個非相干點光源間距的量子增強估計,開啟了量子成像新紀(jì)元。
七、未來展望:從實驗室到工程應(yīng)用
量子精密測量正從基礎(chǔ)研究走向?qū)嵱没?
1.集成光學(xué)平臺:光量子芯片技術(shù)有望實現(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)提升測量魯棒性
3.人工智能優(yōu)化:機器學(xué)習(xí)用于優(yōu)化測量方案和參數(shù)估計
張利劍團隊指出:“光子作為優(yōu)異的信息載體,非常適合應(yīng)用于量子精密測量。未來需要在理論和實驗上更全面、細(xì)致地開展研究,推動光量子傳感的發(fā)展。”
結(jié)語:測量新時代的到來
當(dāng)LIGO利用壓縮光將探測靈敏度推向量子極限時,當(dāng)量子成像技術(shù)突破瑞利詛咒時,我們正見證一場測量科學(xué)的革命。光量子精密測量不僅帶來了精度數(shù)量級的提升,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),量子增強測量正在重新定義人類感知的邊界。這場革命才剛剛開始——隨著量子光源、探測技術(shù)和信息處理算法的進(jìn)步,量子精密測量必將成為未來科技不可或缺的基石。
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