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定义:
缩写:SQL 由量子力学决定的噪声极限。

在光学测量中噪声的标准量子极限是指在不采用压缩态光的情况下能得到的最小的量子噪声。例如: 
  • 激光器高频率的强度噪声的标准量子极限就是散粒噪声极限,而更低的强度噪声只有当采用压缩振幅光才能得到。 
  • 相位噪声也存在标准量子极限,只有当激光器噪声频率高时才能达到。 
  • 各种光学测量的灵敏度,例如采用干涉仪测量长度,也具有标准量子极限。 
  • 标准量子极限同样适用于相干性,例如两光束的强度噪声之间。

 

定义:
缩写:SQL 由量子力学决定的噪声极限。

在光学测量中噪声的标准量子极限是指在不采用压缩态光的情况下能得到的最小的量子噪声。例如: 
  • 激光器高频率的强度噪声的标准量子极限就是散粒噪声极限,而更低的强度噪声只有当采用压缩振幅光才能得到。 
  • 相位噪声也存在标准量子极限,只有当激光器噪声频率高时才能达到。 
  • 各种光学测量的灵敏度,例如采用干涉仪测量长度,也具有标准量子极限。 
  • 标准量子极限同样适用于相干性,例如两光束的强度噪声之间。

 

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缩写:SQL 由量子力学决定的噪声极限。

在光学测量中噪声的标准量子极限是指在不采用压缩态光的情况下能得到的最小的量子噪声。例如: 
  • 激光器高频率的强度噪声的标准量子极限就是散粒噪声极限,而更低的强度噪声只有当采用压缩振幅光才能得到。 
  • 相位噪声也存在标准量子极限,只有当激光器噪声频率高时才能达到。 
  • 各种光学测量的灵敏度,例如采用干涉仪测量长度,也具有标准量子极限。 
  • 标准量子极限同样适用于相干性,例如两光束的强度噪声之间。

 

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缩写:SQL 由量子力学决定的噪声极限。

在光学测量中噪声的标准量子极限是指在不采用压缩态光的情况下能得到的最小的量子噪声。例如: 
  • 激光器高频率的强度噪声的标准量子极限就是散粒噪声极限,而更低的强度噪声只有当采用压缩振幅光才能得到。 
  • 相位噪声也存在标准量子极限,只有当激光器噪声频率高时才能达到。 
  • 各种光学测量的灵敏度,例如采用干涉仪测量长度,也具有标准量子极限。 
  • 标准量子极限同样适用于相干性,例如两光束的强度噪声之间。

 

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缩写:SQL 由量子力学决定的噪声极限。

在光学测量中噪声的标准量子极限是指在不采用压缩态光的情况下能得到的最小的量子噪声。例如: 
  • 激光器高频率的强度噪声的标准量子极限就是散粒噪声极限,而更低的强度噪声只有当采用压缩振幅光才能得到。 
  • 相位噪声也存在标准量子极限,只有当激光器噪声频率高时才能达到。 
  • 各种光学测量的灵敏度,例如采用干涉仪测量长度,也具有标准量子极限。 
  • 标准量子极限同样适用于相干性,例如两光束的强度噪声之间。

 

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在光学测量中噪声的标准量子极限是指在不采用压缩态光的情况下能得到的最小的量子噪声。例如: 
  • 激光器高频率的强度噪声的标准量子极限就是散粒噪声极限,而更低的强度噪声只有当采用压缩振幅光才能得到。 
  • 相位噪声也存在标准量子极限,只有当激光器噪声频率高时才能达到。 
  • 各种光学测量的灵敏度,例如采用干涉仪测量长度,也具有标准量子极限。 
  • 标准量子极限同样适用于相干性,例如两光束的强度噪声之间。

 

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在光学测量中噪声的标准量子极限是指在不采用压缩态光的情况下能得到的最小的量子噪声。例如: 
  • 激光器高频率的强度噪声的标准量子极限就是散粒噪声极限,而更低的强度噪声只有当采用压缩振幅光才能得到。 
  • 相位噪声也存在标准量子极限,只有当激光器噪声频率高时才能达到。 
  • 各种光学测量的灵敏度,例如采用干涉仪测量长度,也具有标准量子极限。 
  • 标准量子极限同样适用于相干性,例如两光束的强度噪声之间。

 

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在光学测量中噪声的标准量子极限是指在不采用压缩态光的情况下能得到的最小的量子噪声。例如: 
  • 激光器高频率的强度噪声的标准量子极限就是散粒噪声极限,而更低的强度噪声只有当采用压缩振幅光才能得到。 
  • 相位噪声也存在标准量子极限,只有当激光器噪声频率高时才能达到。 
  • 各种光学测量的灵敏度,例如采用干涉仪测量长度,也具有标准量子极限。 
  • 标准量子极限同样适用于相干性,例如两光束的强度噪声之间。

 

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在光学测量中噪声的标准量子极限是指在不采用压缩态光的情况下能得到的最小的量子噪声。例如: 
  • 激光器高频率的强度噪声的标准量子极限就是散粒噪声极限,而更低的强度噪声只有当采用压缩振幅光才能得到。 
  • 相位噪声也存在标准量子极限,只有当激光器噪声频率高时才能达到。 
  • 各种光学测量的灵敏度,例如采用干涉仪测量长度,也具有标准量子极限。 
  • 标准量子极限同样适用于相干性,例如两光束的强度噪声之间。

 

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在光学测量中噪声的标准量子极限是指在不采用压缩态光的情况下能得到的最小的量子噪声。例如: 
  • 激光器高频率的强度噪声的标准量子极限就是散粒噪声极限,而更低的强度噪声只有当采用压缩振幅光才能得到。 
  • 相位噪声也存在标准量子极限,只有当激光器噪声频率高时才能达到。 
  • 各种光学测量的灵敏度,例如采用干涉仪测量长度,也具有标准量子极限。 
  • 标准量子极限同样适用于相干性,例如两光束的强度噪声之间。

 

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在光学测量中噪声的标准量子极限是指在不采用压缩态光的情况下能得到的最小的量子噪声。例如: 
  • 激光器高频率的强度噪声的标准量子极限就是散粒噪声极限,而更低的强度噪声只有当采用压缩振幅光才能得到。 
  • 相位噪声也存在标准量子极限,只有当激光器噪声频率高时才能达到。 
  • 各种光学测量的灵敏度,例如采用干涉仪测量长度,也具有标准量子极限。 
  • 标准量子极限同样适用于相干性,例如两光束的强度噪声之间。

 

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在光学测量中噪声的标准量子极限是指在不采用压缩态光的情况下能得到的最小的量子噪声。例如: 
  • 激光器高频率的强度噪声的标准量子极限就是散粒噪声极限,而更低的强度噪声只有当采用压缩振幅光才能得到。 
  • 相位噪声也存在标准量子极限,只有当激光器噪声频率高时才能达到。 
  • 各种光学测量的灵敏度,例如采用干涉仪测量长度,也具有标准量子极限。 
  • 标准量子极限同样适用于相干性,例如两光束的强度噪声之间。

 

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在光学测量中噪声的标准量子极限是指在不采用压缩态光的情况下能得到的最小的量子噪声。例如: 
  • 激光器高频率的强度噪声的标准量子极限就是散粒噪声极限,而更低的强度噪声只有当采用压缩振幅光才能得到。 
  • 相位噪声也存在标准量子极限,只有当激光器噪声频率高时才能达到。 
  • 各种光学测量的灵敏度,例如采用干涉仪测量长度,也具有标准量子极限。 
  • 标准量子极限同样适用于相干性,例如两光束的强度噪声之间。

 

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在光学测量中噪声的标准量子极限是指在不采用压缩态光的情况下能得到的最小的量子噪声。例如: 
  • 激光器高频率的强度噪声的标准量子极限就是散粒噪声极限,而更低的强度噪声只有当采用压缩振幅光才能得到。 
  • 相位噪声也存在标准量子极限,只有当激光器噪声频率高时才能达到。 
  • 各种光学测量的灵敏度,例如采用干涉仪测量长度,也具有标准量子极限。 
  • 标准量子极限同样适用于相干性,例如两光束的强度噪声之间。

 

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在光学测量中噪声的标准量子极限是指在不采用压缩态光的情况下能得到的最小的量子噪声。例如: 
  • 激光器高频率的强度噪声的标准量子极限就是散粒噪声极限,而更低的强度噪声只有当采用压缩振幅光才能得到。 
  • 相位噪声也存在标准量子极限,只有当激光器噪声频率高时才能达到。 
  • 各种光学测量的灵敏度,例如采用干涉仪测量长度,也具有标准量子极限。 
  • 标准量子极限同样适用于相干性,例如两光束的强度噪声之间。

 
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