論文の概要: SU(1,1) interferometry with parity measurement
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2104.09718v1
- Date: Tue, 20 Apr 2021 02:14:14 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-03 02:45:55.428913
- Title: SU(1,1) interferometry with parity measurement
- Title(参考訳): パリティ測定によるSU(1,1)干渉計
- Authors: Shuai Wang and Jiandong Zhang
- Abstract要約: 本稿では,Su(1,1)干渉計内でパリティ測定の信号を得るため,ハイゼンベルク表現に新たな演算子法を提案する。
この方法に基づいて、一般ガウス状態や非ガウス状態を含む入力状態の観点からパリティ信号を直接導出することは便利である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 9.809893559023129
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We present a new operator method in the Heisenberg representation to obtain
the signal of parity measurement within a lossless SU(1,1) interferometer.
Based on this method, it is convenient to derive the parity signal directly in
terms of input states, including general Gaussian or non-Gaussian state. As
applications, we revisit the signal of parity measurement within an SU(1,1)
interferometer when a coherent or thermal state and a squeezed vacuum state are
considered as input states. In addition, we also obtain the parity signal of a
Fock state when it passes through an SU(1,1) interferometer, which is also a
new result. Therefore, the operator method proposed in this work may bring
convenience to the study of quantum metrology, particularly the phase
estimation based on an SU(1,1) interferometer.
- Abstract(参考訳): 損失のないSU(1,1)干渉計内でパリティ測定の信号を得るために,ハイゼンベルク表現に新たな演算子法を提案する。
この方法に基づいて、一般ガウス状態や非ガウス状態を含む入力状態の観点からパリティ信号を直接導出することは便利である。
応用として、コヒーレント状態や熱状態や圧縮真空状態が入力状態である場合、SU(1,1)干渉計内でのパリティ測定の信号を再検討する。
さらに,SU(1,1)干渉計を通過させるとFock状態のパリティ信号も得られ,これも新たな結果である。
したがって、本研究で提案されている演算子法は、特にsu(1,1)干渉計に基づく位相推定の研究に便益をもたらすかもしれない。
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