論文の概要: Achieving the ultimate quantum timing resolution
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2009.01069v1
- Date: Wed, 2 Sep 2020 13:47:06 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-04 01:12:54.294400
- Title: Achieving the ultimate quantum timing resolution
- Title(参考訳): 極端量子タイミング分解能の達成
- Authors: Vahid Ansari, Benjamin Brecht, Jano Gil-L\'opez, John M. Donohue,
Jaroslav \v{R}eh\'a\v{c}ek, Zden\v{e}k Hradil, Luis L. S\'anchez-Soto, and
Christine Silberhorn
- Abstract要約: 本稿では、時間偏差、時間オフセット、および超短パルスの不整合混合の相対強度を1光子レベルで同時推定するための最終的な量子精度を達成するための時間モードデマルチプレクシング方式を提案する。
- 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: Accurate time-delay measurement is at the core of many modern technologies.
Here, we present a temporal-mode demultiplexing scheme that achieves the
ultimate quantum precision for the simultaneous estimation of the temporal
centroid, the time offset, and the relative intensities of an incoherent
mixture of ultrashort pulses at the single-photon level. We experimentally
resolve temporal separations ten times smaller than the pulse duration, as well
as imbalanced intensities differing by a factor of $10^{2}$. This represents an
improvement of more than an order of magnitude over the best standard methods
based on intensity detection.
- Abstract(参考訳): 正確な時間遅延測定は多くの近代技術の中核にある。
ここでは、時間偏差、時間オフセット、および単光子レベルでの超短パルスの不整合混合の相対強度の同時推定の最終的な量子精度を達成するための時間モードデマルチプレクシング方式を提案する。
パルス持続時間より10倍小さい時間分離を実験的に解き、不均衡な強度は10^{2}$である。
これは、強度検出に基づく最高の標準手法よりも1桁以上改善されたことを意味する。
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