論文の概要: Quantum limits for resolving Gaussian sources
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2205.04258v1
- Date: Mon, 9 May 2022 13:18:57 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-13 20:28:17.891546
- Title: Quantum limits for resolving Gaussian sources
- Title(参考訳): ガウス源の解法に対する量子限界
- Authors: Giacomo Sorelli, Manuel Gessner, Mattia Walschaers, and Nicolas Treps
- Abstract要約: 任意のガウス状態における2つの点源の分離を推定するために、量子クラムエルラオ境界を決定する。
現実的なシナリオでは、量子最適分解を達成するために、ソースのコヒーレントな状態を見つける。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We determine analytically the quantum Cram\'er-Rao bound for the estimation
of the separation between two point sources in arbitrary Gaussian states. Our
analytical expression is valid for arbitrary sources brightness, and it allows
to determine how different resources, such as mutual coherence (induced by
thermal correlations or displacement) or squeezing affect the scaling of the
ultimate resolution limit with the mean number of emitted photons. In practical
scenarios, we find coherent states of the sources to achieve quantum optimal
resolution.
- Abstract(参考訳): 任意のガウス状態における2つの点源間の分離を推定するために、量子クレーバー・ラオ境界を解析的に決定する。
この解析式は任意の光源の明るさに有効であり、相互のコヒーレンス(熱相関や変位によって引き起こされる)やスクイージングといった異なる資源が、放出される光子の平均数で究極の分解能限界のスケーリングにどのように影響するかを判定できる。
実用的なシナリオでは、量子最適分解を達成するために、ソースのコヒーレントな状態を見つける。
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