論文の概要: Experimental Demonstration of Instrument-specific Quantum Memory Effects
and Non-Markovian Process Recovery for Common-Cause Processes
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2003.14045v3
- Date: Thu, 17 Jun 2021 13:36:57 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-27 08:01:17.592423
- Title: Experimental Demonstration of Instrument-specific Quantum Memory Effects
and Non-Markovian Process Recovery for Common-Cause Processes
- Title(参考訳): 共通原因過程に対する機器特異的量子メモリ効果と非マルコフ過程回復の実験的検討
- Authors: Yu Guo, Philip Taranto, Bi-Heng Liu, Xiao-Min Hu, Yun-Feng Huang,
Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo
- Abstract要約: 記憶効果の持続時間、強度、構造は、物理的進化の重要な特性である。
この必要性を、2つのパラダイム的プロセスによって証明する: 第一プロセスにおける未来と歴史の相関は、中間量子測定によって消去できる。
次に,マルチ時間オブザーバブルの期待値に近似した効率的な記述を復元するために,メモリトランケーション手法を適用した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.8631700158180744
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The duration, strength and structure of memory effects are crucial properties
of physical evolution. Due to the invasive nature of quantum measurement, such
properties must be defined with respect to the probing instruments employed.
Here, using a photonic platform, we experimentally demonstrate this necessity
via two paradigmatic processes: future-history correlations in the first
process can be erased by an intermediate quantum measurement; for the second
process, a noisy classical measurement blocks the effect of history. We then
apply memory truncation techniques to recover an efficient description that
approximates expectation values for multi-time observables. Our
proof-of-principle analysis paves the way for experiments concerning more
general non-Markovian quantum processes and highlights where standard open
systems techniques break down.
- Abstract(参考訳): 記憶効果の持続時間、強さ、構造は物理的進化の重要な特性である。
量子測定の侵入的な性質のため、そのような性質は用いられる探査器に関して定義されなければならない。
ここでは、フォトニック・プラットフォームを用いて、次の2つのパラダイムプロセスを通じて、この必要性を実験的に実証する: 第一過程における未来-歴史相関は、中間量子測定によって消去できる。
次に,マルチタイムオブザーバブルの期待値を近似する効率的な記述を復元するためにメモリ切断手法を適用する。
我々の原理実証分析は、より一般的な非マルコフ量子過程に関する実験の道を開き、標準オープンシステム技術が崩壊する場所を強調する。
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