論文の概要: Quantum jump metrology in a two-cavity network
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2201.04412v3
- Date: Thu, 5 Jan 2023 09:22:02 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-01 08:47:48.977223
- Title: Quantum jump metrology in a two-cavity network
- Title(参考訳): 2キャビティネットワークにおける量子ジャンプ距離論
- Authors: Kawthar Al Rasbi, Almut Beige and Lewis A. Clark
- Abstract要約: 干渉計では、量子物理学は測定精度を高めるために用いられる。
もう一つのアプローチは量子力学ジャンプ (L. A. Clark et al., Phys A 99, 022102] である。
提案手法は、複雑な量子状態がスケーラブルである必要なしに、標準的な量子限界を超えることができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum metrology enhances measurement precision by utilising the properties
of quantum physics. In interferometry, this is typically achieved by evolving
highly-entangled quantum states before performing single-shot measurements to
reveal information about an unknown parameter. While this is often the optimum
approach, implementation with all but the smallest states is still extremely
challenging. An alternative approach is quantum jump metrology [L. A. Clark et
al., Phys. Rev. A 99, 022102 (2019)] which deduces information by continuously
monitoring an open quantum system, while inducing phase-dependent temporal
correlations with the help of quantum feedback. Taking this approach here, we
analyse measurements of a relative phase in an optical network of two cavities
with quantum feedback in the form of laser pulses. It is shown that the
proposed approach can exceed the standard quantum limit without the need for
complex quantum states while being scalable and more practical than previous
related schemes.
- Abstract(参考訳): 量子メートル法は、量子物理学の特性を利用して測定精度を高める。
インターフェロメトリにおいて、これは典型的には、未知のパラメータに関する情報を明らかにするために単発測定を行う前に、高度に絡み合った量子状態の進化によって達成される。
これはしばしば最適アプローチであるが、最小状態以外の実装は依然として極めて困難である。
もう一つのアプローチは量子ジャンプメトロジー (L. A. Clark et al., Phys. A 99, 022102 (2019)) であり、量子フィードバックの助けを借りて位相依存性の時間相関を誘導しながら、オープンな量子系を継続的に監視することで情報を誘導する。
そこで本研究では,レーザーパルスによる量子フィードバックによる2つの空洞の光ネットワークにおける相対位相の測定を解析する。
提案手法は, スケーラブルで実用的でありながら, 複雑な量子状態を必要とせずに, 標準量子限界を超えることができることを示した。
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