Выпуски

 / 

1994

 / 

Январь

  

Приборы и методы исследований


Стандартные квантовые пределы погрешностей измерений и методы их преодоления


Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Физический факультет, Ленинские горы 1 стр. 2, Москва, 119991, Российская Федерация

Так называемые стандартные квантовые пределы (СКП) погрешностей измерения координаты, импульса, амплитуды колебаний, энергии, силы и др. обусловлены обратным действием прибора на систему в случае, если прибор реагирует на мгновенное значение координаты. Эти СКП не являются фундаментальными и могут быть преодолены различными путями. Например, при измерении координаты СКП можно преодолеть с помощью подходящей корреляции между сопряженными наблюдаемыми прибора. Рассматриваются условия квантового невозмущающего (неразрушающего) измерения и квазиневозмущающего измерения энергии электромагнитных волн. Дан обзор возможных способов таких измерений. Анализируются условия преодоления СКП энергии волн с помощью оптического эффекта Керра. Приведен квантовый предел погрешности такого измерения. Рассматривается влияние диссипации, дисперсии и генерации комбинационных волн. Анализируются результаты известных экспериментов. Рассматривается зависимость квантового предела ошибки обнаружения внешнего воздействия на систему от ее начального состояния. Обсуждается соотношение между погрешностью измерения наблюдаемой А и возмущением наблюдаемой В в случае [А, В] — оператор.

Текст pdf (659 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.1070/PU1994v037n01ABEH000004
PACS: 03.65.Bz, 06.20.Dk
DOI: 10.3367/UFNr.0164.199401d.0089
URL: https://ufn.ru/ru/articles/1994/1/d/
A1994NA86300004
Цитата: Воронцов Ю И "Стандартные квантовые пределы погрешностей измерений и методы их преодоления" УФН 164 89–104 (1994)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Vorontsov Yu I “Standard quantum limits of measurement error and methods of overcoming themPhys. Usp. 37 81–96 (1994); DOI: 10.1070/PU1994v037n01ABEH000004

Список литературы (69) Статьи, ссылающиеся на эту (9) Похожие статьи (11) ↓

  1. Я.С. Гринберг, Ю.А. Пашкин, Е.В. Ильичёв «Наномеханические резонаторы» УФН 182 407–436 (2012)
  2. Ю.Л. Соколов «Интерференционный метод измерения параметров атомных состояний» УФН 169 559–583 (1999)
  3. М.И. Корнфельд «Погрешность и надежность простейших экспериментов» УФН 85 533–542 (1965)
  4. С.П. Вятчанин, С.Е. Стрыгин «Параметрическая колебательная неустойчивость в лазерных гравитационно-волновых детекторах» УФН 182 1195–1204 (2012)
  5. И.С. Зейликович, А.М. Ляликов «Голографические методы регулировки чувствительности интерференционных измерений при диагностике прозрачных сред» УФН 161 (1) 143–164 (1991)
  6. Г.Р. Иваницкий «Современное матричное тепловидение в биомедицине» УФН 176 1293–1320 (2006)
  7. Е.Б. Левичев, А.Н. Скринский и др. «Прецизионное измерение масс элементарных частиц на коллайдере ВЭПП-4М с детектором «Кедр»» УФН 184 75–88 (2014)
  8. В.Л. Вакс, Е.Г. Домрачева и др. «Анализ выдыхаемого воздуха: физические методы, приборы и медицинская диагностика» УФН 184 739–758 (2014)
  9. П.Г. Крюков «Лазеры и волоконная оптика для астрофизики» УФН 188 1179–1186 (2018)
  10. В.П. Савиных, И.Ю. Васютинский, Д.В. Дементьев «Вертикальная рефракция света в приземном слое атмосферы: традиционные проблемы определения рефракции и новые технические достижения» УФН 192 926–943 (2022)
  11. Д.В. Казанцев, Е.А. Казанцева «Безапертурная ближнепольная микроскопия упругого рассеяния света» УФН 194 630–673 (2024)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение