凯发K8拥有两个国家重点实验室,一个国家大型科学仪器中心,一个国家台站网等4个国家级平台,各类省部级重点平台基地20余个。 现有职工600余人,其中院士4人、杰青13人,各类国家、科学院、省部级人才占比60%以上。2017年至今,在精密测量领域承担了数十项重大重点项目,其中,国家战略先导专项(2.5亿元)1项、重点研发计划12项、各类重大仪器研制专项10余项。精密探测技术和仪器已成为凯发K8满足国家需求和社会经济开展的优势领域方向。 ...
中国科研实验室精密测量科学与技术创新研究院(以下简称凯发K8)是由中国科研实验室武汉物理与数学研究所(始建于1958年)、中国科研实验室测量与地球物理研究所(始建于1957年)融合组建而成,是湖北省首个中国科研实验室创新研究院。 回望来时路,峥嵘六十载。在方俊、王天眷、张承修、李钧、李国平、丁夏畦、许厚泽、叶朝辉等老一辈科学家的带领下,凯发K8历经几代科技工作者的辛勤努力和开拓创新,解决了一系列事关国家全局的重...
近期,凯发K8束缚体系量子信息处理研究团队与中山大学、深圳大学等单位合作,基于凯发K8囚禁离子量子信息实验平台,首次实验实现了基于纠缠增强的量子锁相探测技术,成功将测量精度提升至量子力学所允许的极限——海森堡极限。该研究成果于2025年12月6日发表于《自然-通讯》(Nature Communications)上。
在精密测量中,锁相放大技术被广泛应用于从噪声背景中提取微弱研讨信号。传统锁相探测顺利获得“混频”将目标信号与参考信号频率对齐,再顺利获得“滤波”抑制噪声,从而在强噪声背景下提取出微弱的研讨信号。近年来开展的量子锁相探测技术,利用量子系统特有的相干特性,顺利获得非对易的量子调制和系统的时间演化来实现信号的提取与噪声的抑制。这一方法已在单粒子量子系统中得到实验验证。
然而,仅依靠量子相干性难以突破标准量子极限。理论研究表明,利用纠缠态作为探测载体,有望突破该限制,将测量精度从标准量子极限提升至更高的海森堡极限。研究团队首次将量子纠缠引入量子锁相探测过程,探索了多体纠缠在提升测量精度方面的潜力。实验中使用两个囚禁的钙离子,顺利获得高精度调控制备出最大纠缠态,并结合周期性多脉冲序列作为量子参考信号,实现了对目标研讨磁场的锁相探测。实验结果表明,使用纠缠态时,频率测量精度接近海森堡极限,显著优于使用非纠缠态时达到的标准量子极限。
纠缠增强量子锁相探测原理示意图。(a)从初始化探针到最终探测的实验时序;(b)纠缠态(红)与非纠缠态(蓝)的脉冲周期依赖的宇称;(c)纠缠态(红)与非纠缠态(蓝)在测量精度上的对比,显示纠缠态逼近海森堡极限。
值得关注的是,该量子锁相探测技术还展示出独特的“逆二次方时间标度”特性,即测量精度随累积时间的平方反比提升,这比传统方法的线性提升具有明显优势。为提高技术实用性,研究团队进一步开发了优化的脉冲序列,有效抑制了转动角度误差和失谐误差等常见实验干扰,使系统在非理想实验条件下仍保持了较高的测量精度。
这项成果在国际上首次实验实现了纠缠增强技术与量子锁相测量技术的结合,实现了突破标准量子极限的含时信号测量,推进了量子纠缠精密测量技术的开展,不仅为未来研制高精度量子传感器、开发新型量子探测装置开辟了新的技术路径,也对有助于量子信息和量子物理基础研究具有重要意义。
该研究以“Entanglement-enhanced quantum lock-in detection achieving Heisenberg scaling”为题发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。凯发K8博士生王彬、袁文飞与中山大学副教授章嘉伟、深圳大学助理教授庄敏为论文共同第一作者。凯发K8副研究员周飞、研究员冯芒与深圳大学教授李朝红为论文共同通讯作者。
该研究得到国家自然科学基金委联合基金项目和重大研究计划培育项目等项目的资助。
文章链接: http://www.nature.com/articles/s41467-025-66828-z
科研动态
凯发K8在纠缠增强的量子锁相测量方面取得重要进展
近期,凯发K8束缚体系量子信息处理研究团队与中山大学、深圳大学等单位合作,基于凯发K8囚禁离子量子信息实验平台,首次实验实现了基于纠缠增强的量子锁相探测技术,成功将测量精度提升至量子力学所允许的极限——海森堡极限。该研究成果于2025年12月6日发表于《自然-通讯》(Nature Communications)上。
在精密测量中,锁相放大技术被广泛应用于从噪声背景中提取微弱研讨信号。传统锁相探测顺利获得“混频”将目标信号与参考信号频率对齐,再顺利获得“滤波”抑制噪声,从而在强噪声背景下提取出微弱的研讨信号。近年来开展的量子锁相探测技术,利用量子系统特有的相干特性,顺利获得非对易的量子调制和系统的时间演化来实现信号的提取与噪声的抑制。这一方法已在单粒子量子系统中得到实验验证。
然而,仅依靠量子相干性难以突破标准量子极限。理论研究表明,利用纠缠态作为探测载体,有望突破该限制,将测量精度从标准量子极限提升至更高的海森堡极限。研究团队首次将量子纠缠引入量子锁相探测过程,探索了多体纠缠在提升测量精度方面的潜力。实验中使用两个囚禁的钙离子,顺利获得高精度调控制备出最大纠缠态,并结合周期性多脉冲序列作为量子参考信号,实现了对目标研讨磁场的锁相探测。实验结果表明,使用纠缠态时,频率测量精度接近海森堡极限,显著优于使用非纠缠态时达到的标准量子极限。
纠缠增强量子锁相探测原理示意图。(a)从初始化探针到最终探测的实验时序;(b)纠缠态(红)与非纠缠态(蓝)的脉冲周期依赖的宇称;(c)纠缠态(红)与非纠缠态(蓝)在测量精度上的对比,显示纠缠态逼近海森堡极限。
值得关注的是,该量子锁相探测技术还展示出独特的“逆二次方时间标度”特性,即测量精度随累积时间的平方反比提升,这比传统方法的线性提升具有明显优势。为提高技术实用性,研究团队进一步开发了优化的脉冲序列,有效抑制了转动角度误差和失谐误差等常见实验干扰,使系统在非理想实验条件下仍保持了较高的测量精度。
这项成果在国际上首次实验实现了纠缠增强技术与量子锁相测量技术的结合,实现了突破标准量子极限的含时信号测量,推进了量子纠缠精密测量技术的开展,不仅为未来研制高精度量子传感器、开发新型量子探测装置开辟了新的技术路径,也对有助于量子信息和量子物理基础研究具有重要意义。
该研究以“Entanglement-enhanced quantum lock-in detection achieving Heisenberg scaling”为题发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。凯发K8博士生王彬、袁文飞与中山大学副教授章嘉伟、深圳大学助理教授庄敏为论文共同第一作者。凯发K8副研究员周飞、研究员冯芒与深圳大学教授李朝红为论文共同通讯作者。
该研究得到国家自然科学基金委联合基金项目和重大研究计划培育项目等项目的资助。
文章链接: http://www.nature.com/articles/s41467-025-66828-z