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研究发现量子纠缠可以使加速度计和暗物质传感器更准确

曾经让爱因斯坦感到不安的“远距离幽灵般的动作”正逐渐变得平淡无奇,就像智能手机中测量加速度的陀螺仪一样。据外媒报道,期刊《Nature Photonics》的一项新研究显示,量子纠缠显著提高了传感器。

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曾经让爱因斯坦感到不安的“远距离幽灵般的动作”正逐渐变得平淡无奇,就像智能手机中测量加速度的陀螺仪一样。据外媒报道,期刊《Nature Photonics》的一项新研究显示,量子纠缠显著提高了传感器(无需GPS即可导航)的精度。

密歇根大学(University of Michigan)电气与计算机工程副教授、该研究的共同通讯作者Zheshen Zhang表示:“通过利用纠缠,我们提高了测量灵敏度和测量速度。”该实验在亚利桑那大学(University of Arizona)进行。

研究发现量子纠缠可以使加速度计和暗物质传感器更准确

光机械传感器能够测量干扰响应移动的机械传感设备的力,然后使用光波测量该运动。在这个实验中,传感器是膜,会就像鼓皮一样在受到推动后振动。而光机械传感器可以用作加速度计,在没有GPS卫星的行星上或建筑物内人在不同楼层导航时进行惯性导航。

量子纠缠可以使光机械传感器比目前使用的惯性传感器更准确。它还可以使光机械传感器找到非常微妙的力,例如识别暗物质的存在。暗物质是一种不可见的物质,据悉其在宇宙中所占的质量是可以用光感知到的质量的五倍。量子纠缠可以用重力拉动传感器。

以下是纠缠改进光机械传感器的原理:

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