論文の概要: Experimental Snapshot Verification of non-Markovianity with Unknown
System-Probe Coupling
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2107.07876v1
- Date: Fri, 16 Jul 2021 13:05:23 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-22 03:12:25.761892
- Title: Experimental Snapshot Verification of non-Markovianity with Unknown
System-Probe Coupling
- Title(参考訳): 未知のシステム-プローブ結合による非マルコビアン性のスナップショット検証
- Authors: Henri Lyyra, Olli Siltanen, Jyrki Piilo, Subhashish Banerjee, and Tom
Kuusela
- Abstract要約: 我々は,最近提案された量子探索プロトコルを未知の系-プローブ結合で適用し,凸係数を探索する。
当初提案したように2つの基準状態を用いることで、凸係数の上下境界を探査することができる。
本稿では,このプロトコルが動的にマルコフ時間間隔と非マルコフ時間間隔を識別する方法について述べる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.058720142291102125
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: We apply the recently proposed quantum probing protocols with an unknown
system-probe coupling to probe the convex coefficients in mixtures of commuting
states. By using two reference states instead of one as originally suggested,
we are able to probe both lower and upper bounds for the convex coefficient. We
perform extensive analysis for the roles of the parameters characterizing the
double peaked Gaussian frequency spectrum in the Markovian-to-non-Markovian
transition of the polarization dynamics of a single photon. We apply the
probing of the convex coefficient to the transition-inducing frequency
parameter and show that the non-Markovianity of the polarization dynamics can
be confirmed with a single snapshot measurement of the polarization qubit
performed at unknown time and even with unknown coupling. We also show how the
protocol can identify Markovian and non-Markovian time intervals in the
dynamics. The results are validated with single photon experiments.
- Abstract(参考訳): 最近提案された量子プローブプロトコルを未知の系-プローブカップリングで適用し、可換状態の混合状態における凸係数を探索する。
もともと提案されていたような2つの参照状態を用いることで、凸係数の下限と上限の両方を探索することができる。
単一光子の偏光ダイナミクスのマルコフ-非マルコフ遷移において、二重ピークガウス周波数スペクトルを特徴付けるパラメータの役割を広範囲に分析する。
遷移誘導周波数パラメータに凸係数のプローブを適用し, 偏光力学の非マルコビアン性は, 未知の時間および未知の結合であっても, 偏光量子ビットの単スナップショット測定で確認可能であることを示す。
また,プロトコルがマルコフと非マルコフの時間間隔を動的に識別する方法を示す。
結果は単一の光子実験で検証される。
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