新一代精密测量技术——量子测量开始得到应用

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与传统测量技术相比,量子测量可以获得更加准确、稳定的测量结果。 广泛应用于计量标准、弱磁测量、引力波探测等领域。 还应用于高端装备、智能制造、生命科学、国防安全等领域。 在其他领域显示出巨大的应用潜力。 此次发布的5项国家标准以量子测量为切入点,着力解决量子产业缺乏基础共性标准的问题,完善量子技术领域标准体系,支撑高质量发展的相关产业。

其中,《量子测量术语》规定了与量子测量相关的术语和定义,规范了量子测量专业领域与相关领域术语的一致性和逻辑完整性,是量子测量领域的重要基础标准,提供标准化和统一性。 为量子测量科学研究和产业发展奠定重要基础。

另外四项标准则针对当前量子测量领域的四个热点领域,提出了具体的技术要求。

《单光子源性能表征及测量方法》中提出的单光子源性能表征方法,为极弱功率水平下量子和经典光源的光谱、空间、时域分布等特性的测量提供了可靠的依据,大大改善光谱辐射。 测量极限。

《光钟性能表征及测量方法》对光钟最基本的频率稳定性和频率不确定度指标进行了分类,规定了测试程序和数据处理程序,主要用于相对论大地测量、光频参考比测量、光频参考比测量等重要场景标准数值传递和光钟产品性能评价极大提高了光钟性能指标的可比性,促进了光钟研究和产业发展。

《用于量子精密测量的里德伯原子制备方法》规范了里德伯原子的制备,为推动基于里德伯原子的精密测量技术在微波、太赫兹、通信雷达等领域的应用奠定了基础。

《原子重力仪性能要求和试验方法》规定了原子重力仪的性能指标要求和试验方法,保证原子重力仪在资源勘探、地质灾害监测、地球科学研究等领域的应用。

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