返回顶部
首页
时尚 | 生活 | 工具 | 诗词 |
您现在的位置:
首页 未来展望 详细信息
工程师首次证明可以通过量子纠缠连接传感器网络
2021-04-29    阅读量:31152    新闻来源:互联网     |  投稿

手机的GPS,房屋内的WiFi和飞机上的通讯都由射频波或RF波提供动力,这些射频波或射频波将信息从一个点的发射器传递到另一点的传感器。


传感器以不同的方式解释此信息。例如,GPS传感器通过使用从卫星接收信号所花费的时间来确定其位置。


对于诸如室内定位和消除欺骗性GPS信号之类的应用,无线传感器会测量其接收RF波的角度。传感器可以越精确地测量此时间延迟或到达角度,就可以越准确地确定位置或增强安全性。


工程师首次证明可以通过量子纠缠连接传感器网络 中网时尚,stylechina.com


在今天发表在《物理评论快报》上的一篇论文中,亚利桑那大学工程和光学科学研究员与通用动力任务系统公司的工程师合作,展示了射频光子学传感和量子计量学这两种技术的组合如何为传感器提供能量网络达到了前所未有的精度水平。


这项工作包括将信息从电子转移到光子,然后使用量子纠缠来提高光子的传感能力。


材料科学与工程和光学科学的助理教授,大学量子信息与材料小组的首席研究员张哲申说:“这种量子传感范例可以为改善GPS系统,天文学实验室和生物医学成像能力创造机会。”


 “它可用于提高任何需要传感器网络的应用程序的性能。”


从电子到光子


传统的天线传感器将信息从RF信号转换为由移动电子组成的电流。但是,使用光子或光单位来承载信息的光学传感要高效得多。


光子不仅可以比电子保存更多的数据,从而为信号提供更大的带宽,而且基于光子的传感可以比基于电子的传感传输更远的信号,并且干扰更少。由于光信号具有许多优点,因此研究人员使用电光换能器以一种称为RF光子传感的方法将RF波转换为光域。


张说:“我们在完全不同的领域设计了光学系统和物理量之间的桥梁。” “我们在本实验中通过RF域进行了演示,但该思想也可以应用于其他情况。例如,如果要使用光子测量温度,则可以使用热光传感器将温度转换为光子。财产。”


纠缠传感器


将信息转换到光域后,研究人员应用了一种称为量子计量的技术。


通常,传感器的精度受到称为标准量子极限的限制。例如,智能手机GPS系统通常在16英尺半径内是准确的。量子计量学使用纠缠的粒子突破标准量子极限并进行超灵敏的测量。


它是如何工作的?纠缠在一起的粒子被绑在一起,因此只要采取适当的测量,一个粒子发生的任何事情都会影响它所纠缠的粒子。


想象一个主管和一个员工在一个项目上一起工作。由于员工通过电子邮件和会议之类的方法与主管共享信息需要花费时间,因此他们的合作效率受到限制。


但是,如果两者能够纠缠在一起,员工和主管将自动拥有相同的信息-节省时间,并使他们能够更有效地共同解决一个共同的问题。


量子计量学已被用于提高激光干涉仪引力波天文台或LIGO等场所的传感器精度,这为天文学家打开了新的窗口。但是,几乎所有先前的量子计量学演示,包括LIGO,都仅涉及单个传感器。


连接传感器网络


但是,RF波通常是由传感器网络接收的,每个传感器网络都单独处理信息-更像是一群与主管一起工作的独立员工。UA电气和计算机工程学助理教授Quntao Zhuang先前演示了通过组合纠缠传感器来提高性能的理论框架。


这项新实验首次证明了由三个传感器组成的网络可以相互缠结,这意味着它们都从探测器接收信息并同时相互关联。这更像是一群员工可以立即与老板共享信息,而老板可以立即彼此共享信息,从而使他们的工作流程超高效。


张说:“通常,在一个复杂的系统(例如,无线通信网络甚至我们的手机)中,不仅有一个传感器,而且还有一组可以协同工作以完成任务的传感器。” “我们开发了一种纠缠这些传感器的技术,而不是让它们单独运行。它们可以利用它们的纠缠在感测期间彼此'交谈',这可以显着提高感测性能。”


虽然实验只使用了三个传感器,但这为将该技术应用于数百个传感器的网络打开了大门


“例如,想象一下一个用于生物传感的网络:您可以纠缠这些生物传感器,以便它们可以一起识别生物分子的种类,或者比传统的传感器阵列更精确地检测神经活动,”张说。“确实,该技术可以应用于需要传感器阵列或传感器网络的任何应用。”


一种潜在的应用是在亚利桑那大学校园内构建的纠缠光子网络。在2019年《物理评论X》上发表的理论工作中,Zhuang展示了机器学习技术如何在像这样的大规模纠缠传感器网络中训练传感器以进行超精确测量。


“缠结使传感器能够从要检测的参数中更精确地提取特征,从而在诸如传感器数据分类和主成分分析之类的机器学习任务中实现更好的性能,”庄说。“我们以前的工作提供了优于经典系统的纠缠增强型机器学习系统的理论设计。”


除张和壮外,该论文的作者还包括光学科学博士学位的夏霞。李伟,材料科学与工程系博士后研究员;以及通用动力任务系统的William Clark和Darlene Hart。



标签:
免责声明:本文仅代表作者本人观点,与中网风格,stylechina.com无关。本网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。本网转载自其它媒体的信息,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。客服邮箱:23341571@qq.com | 客服QQ:23341571
全站地图 | 二级目录 | 上链请联系业务QQ:23341571 或 业务微信:kevinhouitpro