斯特拉斯堡大学与麦考瑞大学提出纠缠增强量子传感新方案,强调噪声环境下的精确测量
研究团队在《物理评论快报》发表协议,利用光学腔内多自旋原子纠缠生成对称Dicke态,并称在典型噪声条件下可通过短操作序列接近海森堡极限测量精度。
研究首次证实:内置光学腔耦合可改变材料超导性
哥伦比亚大学Itai Keren团队在《自然》发表实验结果称,通过将分子超导体与具“内置红外腔”特性的六方氮化硼薄晶体耦合,可在无外部光照、压力或磁场条件下显著降低超流密度。
研究称光与原子可长期维持不同温度 或为中性原子量子计算提供新窗口
布法罗大学团队在《物理评论快报》发表理论研究指出,在特定条件下光子与原子并不一定迅速热平衡,可形成持续一段时间的“预热态”,为依赖光—物质耦合的中性原子量子计算架构提供潜在时间窗口。
