美國國家標準與技術研究院研發出一臺量子設備,可在單一系統中同時測量電流、電阻和電壓。這種“一箱式”測量方法有望大幅簡化量子電學標準的操作,降低科研成本。相關論文發表于最新一期《自然·電子學》雜志。
測量電力時,團隊需要確定電流的安培數、電阻的歐姆數以及電壓的伏特數。但在開始測量之前,必須首先統一這些單位的標準。這通常需要兩臺獨立的量子設備。
將兩種量子標準整合在一起極具挑戰性,因為兩臺設備都依賴脆弱的量子現象,而這些現象只能在極低溫下觀察到,且需要使用低溫冰箱才能實現。傳統上,其中一臺設備需要磁場,而磁場會干擾另一臺設備的運行。
新的“一箱式”方法通過使用一種新型材料解決了這一問題。該材料可在無需磁場的情況下實現量子特性,使得此前必須分開的兩套量子系統可在同一個低溫冰箱中同時運行。團隊利用這套設備獲得了安培、歐姆和伏特的測量值,誤差僅在百萬分之一量級。
這臺設備有望降低量子電學標準使用成本,并可讓全球科研人員更方便地使用。
美國國家標準與技術研究院研發出一臺量子設備,可在單一系統中同時測量電流、電阻和電壓。這種“一箱式”測量方法有望大幅簡化量子電學標準的操作,降低科研成本。相關論文發表于最新一期《自然·電子學》雜志。
測量電力時,團隊需要確定電流的安培數、電阻的歐姆數以及電壓的伏特數。但在開始測量之前,必須首先統一這些單位的標準。這通常需要兩臺獨立的量子設備。
將兩種量子標準整合在一起極具挑戰性,因為兩臺設備都依賴脆弱的量子現象,而這些現象只能在極低溫下觀察到,且需要使用低溫冰箱才能實現。傳統上,其中一臺設備需要磁場,而磁場會干擾另一臺設備的運行。
新的“一箱式”方法通過使用一種新型材料解決了這一問題。該材料可在無需磁場的情況下實現量子特性,使得此前必須分開的兩套量子系統可在同一個低溫冰箱中同時運行。團隊利用這套設備獲得了安培、歐姆和伏特的測量值,誤差僅在百萬分之一量級。
這臺設備有望降低量子電學標準使用成本,并可讓全球科研人員更方便地使用。
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