由混洗诱导的真正多体纠缠实现的量子增强传感
量子传感利用量子资源来突破标准量子极限,但现有方案大多依赖复杂纠缠态制备和哈密顿量工程,在普适性和可扩展性方面存在挑战。该团队在超导量子处理器上实验实现了一种名为“蝴蝶计量术”的通用方案(源自[arXiv:2411.12794]论文),展示了基于量子信息扰动的增强传感方法。通过利用多体信息扰动效应,研究人员观测到对编码相位的量子增强灵敏度突破标准量子极限,在10个量子比特系统规模下,其标度关系达到海森堡极限的两倍系数。尤为重要的是,该工作通过实验建立了灵敏度增强与时间无序关联子(OTOC)动力学之间的联系,证实扰动诱导的真实多体纠缠积累是观测到灵敏度提升的内在机制。这一成果为相互作用多体量子系统中的量子增强传感提供了可扩展的实用化途径。
量科快讯
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