論文の概要: Experimental progress on quantum coherence: detection, quantification,
and manipulation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2105.06854v2
- Date: Thu, 15 Jul 2021 10:26:12 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-31 04:10:04.891748
- Title: Experimental progress on quantum coherence: detection, quantification,
and manipulation
- Title(参考訳): 量子コヒーレンスの実験的進展:検出、量子化、および操作
- Authors: Kang-Da Wu, Alexander Streltsov, Bartosz Regula, Guo-Yong Xiang,
Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo
- Abstract要約: 近年、量子コヒーレンスを資源として特徴づけることに大きな関心が寄せられている。
実験を実現するための主なプラットフォームとして、線形光学、核磁気共鳴、超伝導システムについて論じる。
また,コヒーレンスと不確実性の関係,経路情報,および操作と測定のコヒーレンスについて検討した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 55.41644538483948
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum coherence is a fundamental property of quantum systems, separating
quantum from classical physics. Recently, there has been significant interest
in the characterization of quantum coherence as a resource, investigating how
coherence can be extracted and used for quantum technological applications. In
this work we review the progress of this research, focusing in particular on
recent experimental efforts. After a brief review of the underlying theory we
discuss the main platforms for realizing the experiments: linear optics,
nuclear magnetic resonance, and superconducting systems. We then consider
experimental detection and quantification of coherence, experimental state
conversion and coherence distillation, and experiments investigating the
dynamics of quantum coherence. We also review experiments exploring the
connections between coherence and uncertainty relations, path information, and
coherence of operations and measurements. Experimental efforts on multipartite
and multilevel coherence are also discussed.
- Abstract(参考訳): 量子コヒーレンス(quantum coherence)は量子系の基本的な性質であり、量子と古典物理学を分離する。
近年、量子コヒーレンスを資源として特徴づけることに大きな関心が寄せられ、コヒーレンスをどのように抽出し、量子技術応用に活用するかが研究されている。
本研究は,本研究の進展を概観し,最近の研究成果に焦点をあてる。
基礎となる理論の簡単なレビューの後、リニア光学、核磁気共鳴、超伝導系の実験を実現するための主要なプラットフォームについて論じる。
次に、コヒーレンスの実験的検出と定量化、実験状態変換とコヒーレンス蒸留、および量子コヒーレンスのダイナミクスに関する実験について考察する。
また,コヒーレンスと不確実性の関係,経路情報,および操作と測定のコヒーレンスについて検討した。
マルチパーティトおよびマルチレベルコヒーレンスに関する実験的研究についても論じる。
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