Elm
EN AZ
Səs-küyə davamlı kvant sensorlarının yaradılmasına yeni yanaşma

Səs-küyə davamlı kvant sensorlarının yaradılmasına yeni yanaşma

phys.org 18.08.2026 14:00 7 baxış
Kvant sensorları, kvant-mexaniki hadisələrdən istifadə edərək ölçmələri toplayan qurğular potensial olaraq çox zəif maqnit, qravitasiya və elektromaqnit siqnallarını daha yüksək həssaslıqla aşkar edə bilər.

Bu məqalə Science X-in redaksiya prosesinə və siyasətlərinə uyğun olaraq nəzərdən keçirilmişdir. Redaktorlar məzmunun etibarlılığını təmin edərkən aşağıdakı atributları vurğuladılar: Kvant sensorları, kvant-mexaniki hadisələrdən istifadə etməklə ölçmələr toplayan cihazlar, klassik sensorlardan daha çox həssaslıqla olduqca zəif maqnit, qravitasiya və elektromaqnit siqnallarını potensial olaraq aşkar edə bilər. Bəzi kvant sensorları dolaşmadan istifadə edir, bu fenomen uzaq hissəcikləri o qədər güclü şəkildə əlaqələndirir ki, bir hissəciyin fiziki vəziyyəti digərlərinin vəziyyətini diktə edir.

Potensiallarına baxmayaraq, bu sensorlar çox vaxt səs-küyə (yəni, ətraf mühitdən qaynaqlanan xarici narahatlıqlara) çox həssasdırlar. Bu o deməkdir ki, hətta kiçik ətraf mühit pozuntuları və aparat qüsurları incə kvant vəziyyətlərini poza və cihazların hissetmə dəqiqliyini azalda bilər. Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, Cənubi Elm və Texnologiya Universiteti və Shenzhen Universitetinin Kvant Elm Mərkəzinin tədqiqatçıları bu yaxınlarda daha dəqiq ölçmələr toplaya bilən səs-küyə uyğunlaşan sensorlar hazırlamaq üçün yeni bir üsul təqdim etdilər.

Fiziki İcmal Məktublarında nəşr olunan bir məqalədə qeyd olunan onların yanaşması variasiyalı kvant dövrəsinə, xüsusi ölçmə tapşırıqlarını yaxşı yerinə yetirən vəziyyəti axtarmaq üçün tənzimlənə bilən kvant əməliyyatlarının ardıcıllığına əsaslanır. Phys.org-a məqalənin birinci həmmüəllifi və həmmüəllifi Xiaodong Yang bildirib: "Əvvəlki araşdırma, vaxtından kənar sifariş korrelyatoru (OTOC) və kvant Fisher məlumatı (QFI) arasında birbaşa əlaqə yaratdı" dedi. “OTOC-lar müxtəlif genişlənə bilən kvant platformalarında eksperimental olaraq ölçüldüyündən və QFI parametrlərin qiymətləndirilməsinin qeyri-müəyyənliyinə nəzəri məhdudiyyət təqdim etdiyindən, bu əlaqə bizi OTOC-u hissetmə performansını qiymətləndirmək üçün səmərəli ləyaqət göstəricisi kimi istifadə etməyə sövq edir.

OTOC əsaslı qiymətləndirməni parametrləşdirilmiş kvant sxemləri ilə birləşdirərək, biz bu işdə təqdim olunan səs-küyə uyğunlaşan kvant metrologiya sxemini hazırladıq." OTOC, zamanla bir pozğunluğun kvant sistemi vasitəsilə nə qədər güclü yayıldığını izləmək üçün istifadə edilə bilən bir kəmiyyətdir. QFI isə kvant vəziyyətinin ölçməyə çalışdığı naməlum kəmiyyət haqqında nə qədər məlumat ehtiva etdiyini ölçür. Tədqiqatçılar bu iki kəmiyyətə əsaslanan yeni kvant metrologiyası sxemi hazırlayıblar.

Tədqiqatçılar real şəraitdə genişmiqyaslı kvant aparatında kvant metrologiyası üçün optimal zond vəziyyətlərini müəyyən etmək və həyata keçirmək üçün bir üsul hazırlamaq istəyirdilər. Onların hazırladıqları sxem, xüsusi səs-küy şəraitində dəqiq ölçmələrə imkan verən zond vəziyyətini müəyyən etməklə işləyir. "Səs-küyə uyğunlaşan kvant metrologiyası sxemi namizədin vəziyyətini hazırlamaq üçün variasiyalı kvant dövrəsini, parametrlərin kodlaşdırma mərhələsini və onların hissetmə performansını səmərəli şəkildə qiymətləndirmək üçün eksperimental olaraq ölçülmüş OTOC-dan ibarətdir" dedi Yang.

"Modelsiz, texniki cəhətdən səmərəli və miqyaslana bilən sxem yaxın müddətli kvant cihazlarında səs-küyə davamlı kvant metrologiyasına doğru praktiki marşrut təmin edir." Sxemlərinin potensialını nümayiş etdirmək üçün tədqiqatçılar onu yeddi kubitlik nüvə fırlanma sensoruna tətbiq etdilər. Maksimum dərəcədə dolaşıq vəziyyətin optimal olduğunu düşünmək əvəzinə, sensorun faktiki səs-küylü şəraitində ən yaxşı çıxış edən zond vəziyyətini axtarmaq üçün dövrədən istifadə etdilər. Namizəd vəziyyətlərini dəfələrlə qiymətləndirərək və buna uyğun olaraq kvant dövrəsini tənzimləməklə komanda sensorun dəqiqliyini və performansını yaxşılaşdıra bilər.

Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.

Tam xəbəri oxu