論文の概要: Enhancement in the mean square range delay accuracy by means of multiple
entangled photon states quantum illumination
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2208.04691v3
- Date: Tue, 9 May 2023 16:43:41 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-10 20:48:11.011626
- Title: Enhancement in the mean square range delay accuracy by means of multiple
entangled photon states quantum illumination
- Title(参考訳): 多角光子状態量子照明による平均2乗距離遅延精度の向上
- Authors: Ricardo Gallego Torrom\'e
- Abstract要約: 近年、量子照明を用いて値レンジ遅延測定の精度を向上する方法が議論されている。
複数の絡み合った光子量子照明は、レンジ遅延を評価する際の積分時間を短縮するのに役立つと論じられている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: It has been discussed recently how quantum illumination can be used to
increase the accuracy of the value range-delay measurement \cite{Zhuang Shapiro
2022} in the domain of SNR compatible with current radar systems. However, the
advantage described in [1] requires of a large integration time. In this work
it is argued that multiple entangled photon quantum illumination could help to
reduce the integration time when evaluating range-delay. Our analysis is
performed in the framework of three entangled photon states discrete quantum
illumination protocols. In this setting it is shown explicitly that using a
direct generalization of Lloyd's protocol to the case where signal states
describe two photons presents interesting advantages: 1. The reduction of the
probability of error with respect to Lloyd's quantum illumination, 2. The
reduction of the integration time with respect to Lloyd's quantum illumination,
3. The increase in the ultimate in the measurement of the range-delay accuracy.
- Abstract(参考訳): 近年、現在のレーダシステムと互換性のあるSNR領域における値レンジ遅延測定 \cite{Zhuang Shapiro 2022} の精度を高めるために量子照明がどのように用いられるかが議論されている。
しかし[1]で説明する利点は、統合時間を大きくすることです。
この研究において、複数の絡み合った光子量子照明は、レンジ遅延を評価する際の積分時間を削減するのに役立つと論じられている。
我々の分析は、3つの絡み合った光子状態の離散量子照明プロトコルの枠組みで行われる。
この設定では、ロイドのプロトコルを2つの光子を記述する信号状態の場合に直接一般化すると、興味深い利点が示されている。
1.ロイドの量子照明に関する誤差の確率の減少
2.ロイドの量子照明に関する積分時間の短縮
3.レンジ遅延精度の測定における究極の値の増加。
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