論文の概要: The Parity Operator: applications in quantum metrology
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2008.08658v1
- Date: Wed, 19 Aug 2020 20:17:04 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-05 20:27:13.147810
- Title: The Parity Operator: applications in quantum metrology
- Title(参考訳): パリティ作用素:量子メソロジーにおける応用
- Authors: Richard J. Birrittella, Paul M. Alsing and Christopher C. Gerry
- Abstract要約: パリティは、原子状態検出の代替としてラムゼー分光法(英語版)の文脈で最初に導入された。
これは、経路対称状態に対する量子クラムエルラオ境界を飽和させる最適検出可能であることが示されている。
高精度マルチ原子原子時計の構築において、これがどのように利用されるかを示す。
- 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: In this paper, we review the use of parity as a detection observable in
quantum metrology as well as introduce some original findings with regards to
measurement resolution in Ramsey spectroscopy and quantum non-demolition (QND)
measures of atomic parity. Parity was first introduced in the context of Ramsey
spectroscopy as an alternative to atomic state detection. It was latter adapted
for use in quantum optical interferometry where it has been shown to be the
optimal detection observable saturating the quantum Cram\'{e}r-Rao bound for
path symmetric states. We include a brief review of the basics of phase
estimation and the connection between parity-based detection and the quantum
Fisher information as it applies to quantum optical interferometry. We also
discuss the efforts made in experimental methods of measuring photon-number
parity and close the paper with a discussion on the use of parity leading to
enhanced measurement resolution in multi-atom spectroscopy. We show how this
may be of use in the construction of high-precision multi-atom atomic clocks.
- Abstract(参考訳): 本稿では,量子メートル法で観測可能な検出法としてのパリティの使用を概観するとともに,ラムゼイ分光法における測定分解能と原子パリティの量子非分解(QND)測定に関する元の知見を紹介する。
パリティは原子状態検出の代替としてラムゼー分光法の文脈で初めて導入された。
後者は量子光学干渉計に応用され、経路対称状態に対する量子Cram\'{e}r-Rao境界を飽和させた観測可能な最適検出であることが示されている。
本稿では、位相推定の基礎とパリティに基づく検出と量子光干渉法に適用される量子フィッシャー情報との接続について概説する。
また,光子数パリティ測定における実験手法の取組みを議論し,マルチ原子スペクトロスコピーにおけるパリティ測定の精度向上につながるパリティの利用に関する議論を締めくくった。
高精度マルチ原子原子時計の構築において、これがどのように用いられるかを示す。
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