論文の概要: Dissipative Adiabatic Measurements: Beating the Quantum Cram\'{e}r-Rao
Bound
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2002.00553v2
- Date: Fri, 3 Jul 2020 03:07:05 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-04 20:49:55.796040
- Title: Dissipative Adiabatic Measurements: Beating the Quantum Cram\'{e}r-Rao
Bound
- Title(参考訳): 散逸性断熱測定:量子Cram\'{e}r-Rao境界を打ち負かす
- Authors: Da-Jian Zhang and Jiangbin Gong
- Abstract要約: 物理パラメータの測定で達成可能な精度が、量子クラム・ラオバウンド(QCRB)によって根本的に制限されているのは、最近になってである。
そこで本研究では,散逸的断熱測定(dissipative adiabatic measurement)と呼ばれる革新的な測定手法を提案し,QCRBに打ち勝つことができることを理論的に示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: It is challenged only recently that the precision attainable in any
measurement of a physical parameter is fundamentally limited by the quantum
Cram\'{e}r-Rao Bound (QCRB). Here, targeting at measuring parameters in
strongly dissipative systems, we propose an innovative measurement scheme
called {\it dissipative adiabatic measurement} and theoretically show that it
can beat the QCRB. Unlike projective measurements, our measurement scheme,
though consuming more time, does not collapse the measured state and, more
importantly, yields the expectation value of an observable as its measurement
outcome, which is directly connected to the parameter of interest. Such a
direct connection {allows to extract} the value of the parameter from the
measurement outcomes in a straightforward manner, with no fundamental
limitation on precision in principle. Our findings not only provide a marked
insight into quantum metrology but also are highly useful in dissipative
quantum information processing.
- Abstract(参考訳): 物理パラメータの任意の測定で達成可能な精度は、qcrb(quantum cram\'{e}r-rao bound)によって基本的に制限される。
ここでは, 強散逸系におけるパラメータ測定を目標として, {\it dissipative adiabatic measurement} と呼ばれる革新的な測定手法を提案し, 理論的に qcrb を打ち負かすことができることを示した。
投射的測定と異なり, より多くの時間を消費するが, 測定状態は崩壊せず, さらに重要なことは, その測定結果として観測対象の期待値が得られたことであり, 興味のパラメータと直接的に結びついている。
このような直接接続は、パラメータの値を測定結果から直接的に抽出することができ、原理的に精度の基本的な制限はない。
我々の発見は量子力学の顕著な洞察を提供するだけでなく、散逸的な量子情報処理にも非常に有用である。
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