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 (10) ↓

  1. Я.С. Гринберг, Ю.А. Пашкин, Е.В. Ильичёв «Наномеханические резонаторы» 182 407–436 (2012)
  2. Ю.Л. Соколов «Интерференционный метод измерения параметров атомных состояний» 169 559–583 (1999)
  3. М.И. Корнфельд «Погрешность и надежность простейших экспериментов» 85 533–542 (1965)
  4. С.П. Вятчанин, С.Е. Стрыгин «Параметрическая колебательная неустойчивость в лазерных гравитационно-волновых детекторах» 182 1195–1204 (2012)
  5. И.С. Зейликович, А.М. Ляликов «Голографические методы регулировки чувствительности интерференционных измерений при диагностике прозрачных сред» 161 (1) 143–164 (1991)
  6. Г.Р. Иваницкий «Современное матричное тепловидение в биомедицине» 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»» 184 75–88 (2014)
  8. В.Л. Вакс, Е.Г. Домрачева и др. «Анализ выдыхаемого воздуха: физические методы, приборы и медицинская диагностика» 184 739–758 (2014)
  9. П.Г. Крюков «Лазеры и волоконная оптика для астрофизики» 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» 192 926–943 (2022)

Список формируется автоматически.

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