論文の概要: Cascaded Multiparameter Quantum Metrology
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2304.08545v2
- Date: Mon, 16 Dec 2024 16:47:24 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-12-17 13:49:27.158807
- Title: Cascaded Multiparameter Quantum Metrology
- Title(参考訳): カスケード型マルチパラメーター量子メトロロジー
- Authors: Gregory Krueper, Lior Cohen, Juliet T. Gopinath,
- Abstract要約: スクイージングは古典状態の感度を$e2r$で量子的に向上させ、$r approx 1$はスクイージングパラメータであることを示す。
我々は、同じ経路に沿って複数の位相シフトを検知する干渉計をモデル化し、コヒーレント状態と圧縮真空を組み合わせることで、最大量子優位性を実証した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License:
- Abstract: We present an innovative, platform-independent concept for multiparameter sensing where the measurable parameters are in series, or cascaded, enabling measurements as a function of position. With temporally resolved detection, we show that squeezing can give a quantum enhancement in sensitivity over that of classical states by a factor of $e^{2r}$, where $r \approx 1$ is the squeezing parameter. As an example, we have modeled an interferometer that senses multiple phase shifts along the same path, demonstrating a maximal quantum advantage by combining a coherent state with squeezed vacuum. Further classical modeling with up to 100 phases shows linear scaling potential for adding nodes to the sensor. The approach represents a new paradigm in multiparameter quantum metrology, and can be applied to remote sensing, geophysical surveying, and infrastructure monitoring.
- Abstract(参考訳): 本稿では,計測可能なパラメータが連続的,あるいはカスケード的であり,位置の関数としての測定を可能にするマルチパラメータ検出のための,革新的なプラットフォームに依存しない概念を提案する。
時間的に解決された検出により、squeezing は古典状態の感度を $e^{2r}$ の係数で量子的に向上させることができることを示す。
例えば、同じ経路に沿って複数の位相シフトを検知する干渉計をモデル化し、コヒーレント状態と圧縮真空を組み合わせることで、最大量子優位性を実証した。
さらに100段階までの古典的モデリングでは、センサにノードを追加するための線形スケーリングポテンシャルが示される。
このアプローチは、マルチパラメータ量子気象学における新しいパラダイムを表し、リモートセンシング、地球物理探査、インフラ監視に適用できる。
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