論文の概要: Quantum Enhanced Precision Estimation of Transmission with Bright
Squeezed Light
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2009.12438v2
- Date: Wed, 24 Feb 2021 16:41:46 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-01 00:32:08.144953
- Title: Quantum Enhanced Precision Estimation of Transmission with Bright
Squeezed Light
- Title(参考訳): 明るい絞り光を用いた伝送の量子強化精度推定
- Authors: G. S. Atkinson, E. J. Allen, G. Ferranti, A. R. McMillan, J. C. F.
Matthews
- Abstract要約: 圧縮振幅プローブを0.2mW平均(25Wピーク)のパワーで推定するための量子ノイズ限界(QNL)を超える精度と感度の同時向上を示す。
提案手法は,従来の古典的手法の光学的パワーと競合する測定を可能にするが,古典的限界を超える精度と感度を両立させることができる。
- 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: Squeezed light enables measurements with sensitivity beyond the quantum noise
limit (QNL) for optical techniques such as spectroscopy, gravitational wave
detection, magnetometry and imaging. Precision of a measurement -- as
quantified by the variance of repeated estimates -- has also been enhanced
beyond the QNL using squeezed light. However, sub-QNL sensitivity is not
sufficient to achieve sub-QNL precision. Furthermore, demonstrations of sub-QNL
precision in estimating transmission have been limited to picowatts of probe
power. Here we demonstrate simultaneous enhancement of precision and
sensitivity to beyond the QNL for estimating modulated transmission with a
squeezed amplitude probe of 0.2 mW average (25 W peak) power, which is 8 orders
of magnitude above the power limitations of previous sub-QNL precision
measurements of transmission. Our approach enables measurements that compete
with the optical powers of current classical techniques, but have both improved
precision and sensitivity beyond the classical limit.
- Abstract(参考訳): スクイーズド光は、分光、重力波検出、磁気計測、イメージングなどの光学技術のための量子ノイズ限界(QNL)を超える感度の測定を可能にする。
繰り返し推定のばらつきによって定量化される測定精度も、圧縮光を用いてQNLを超えて向上している。
しかし、サブQNL感度はサブQNL精度を達成するには不十分である。
さらに、トランスミッション推定におけるサブqnl精度の実証はプローブパワーのピコワットに限定されている。
本稿では,従来のqnl精度測定のパワー限界を8桁上回る0.2mw平均(25wピーク)の圧縮振幅プローブを用いて,変調伝送を推定するためのqnlを超える精度と感度の同時向上を示す。
提案手法により,従来の光学技術と競合する測定が可能となるが,精度と感度は古典的限界を超えている。
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