Encontrar formas de reducir el ruido cuántico puede mejorar la precisión de la medición en los relojes fuente atómicos o en los métodos utilizados para el procesamiento de la información cuántica. Los físicos ahora están investigando formas de mejorar el análisis de la medición del ruido cuántico en el caso de investigaciones espectroscópicas.
Ruido: nos afecta a todos al distraernos. El ruido también se produce a escala cuántica y puede, por ejemplo, interferir con las mediciones de los relojes de fuente atómica o con el procesamiento de información cuántica. Esto se debe a que a esa escala, hay efectos que noexisten en escalas más grandes. Como tal, encontrar maneras de reducir el ruido cuántico puede mejorar la precisión de la medición en los ejemplos dados anteriormente. Ahora un equipo de físicos que incluye a Aranya Bhattacherjee de la Universidad Jawaharlal Nehru, Nueva Delhi, India y sus colegas están investigando formas de mejorarEl análisis de la medición del ruido cuántico en el caso de investigaciones espectroscópicas; sus hallazgos preliminares fueron publicados en un estudio en EPJ D.
Este método, llamado compresión del espín atómico, funciona redistribuyendo la incertidumbre de manera desigual entre dos componentes del espín en estos sistemas de medición, que operan a escala cuántica. El espín representa un grado de libertad de las partículas cuánticas involucradas. Por lo tanto, el espínel componente con incertidumbre reducida se vuelve más preciso en la entrega de su medición, ya que los dos están inversamente correlacionados. Las aplicaciones potenciales incluyen el desarrollo de redes cuánticas futuras.
La incertidumbre mecánica cuántica de los operadores de espín limita la precisión de la medición de las investigaciones espectroscópicas. La reducción del ruido puede ayudar a enredar dos objetos distantes, como dos átomos que están separados espacialmente. En este estudio, los autores desarrollan un nuevo enfoque que se basa en el espín exprimidoestados y está diseñado para analizar con precisión la reducción del ruido cuántico en los sistemas atómicos asociados con las mediciones espectroscópicas de relojes atómicos.
Su método implica reducir las fluctuaciones de espín en un componente de espín perpendicular a la dirección media de espín por debajo del límite cuántico estándar. Hasta hace poco, la descripción precisa de sistemas tan complicados solo podía hacerse usando simulaciones numéricas. Demuestran que este nuevo método produce mejores resultadosque los métodos analíticos existentes y coincide extremadamente bien con técnicas numéricas exactas.
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