論文の概要: Global quantum thermometry based on the optimal biased bound
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2305.08397v1
- Date: Mon, 15 May 2023 07:24:48 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-16 15:39:43.046541
- Title: Global quantum thermometry based on the optimal biased bound
- Title(参考訳): 最適バイアス境界に基づく大域的量子温度測定
- Authors: Shoukang Chang, Wei Ye, Xuan Rao, Huan Zhang, Liqing Huang, Mengmeng
Luo, Yuetao Chen, Qiang Ma, and Shaoyan Gao
- Abstract要約: 地球環境における温度測定精度の2つの基礎的境界を導出する。
非相互作用スピン1/2ガスと一般的なNレベル熱平衡量子プローブの2つの特定の応用により熱測定性能を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 10.11168891945202
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Thermometry is a fundamental parameter estimation problem which is crucial in
the development process of natural sciences. One way to solve this problem is
to the extensive used local thermometry theory, which makes use of the
classical and quantum Cram\'er-Rao bound as benchmarks of thermometry
precision. However, such a thermometry theory can only be used for decreasing
temperature fluctuations around a known temperature value and hardly tackle the
precision thermometry problem over a wide temperature range. For this reason,
we derive two basic bounds on thermometry precision in the global setting and
further show their thermometry performance by two specific applications, i.e.,
noninteracting spin-1/2 gas and a general N-level thermal equilibrium quantum
probe.
- Abstract(参考訳): 熱測定は,自然科学の発展過程において重要な基本パラメータ推定問題である。
この問題を解く一つの方法は、熱測定の精度のベンチマークとして古典的および量子的クレージュラー・ラオ結合を用いた広範囲にわたる局所的温度測定理論である。
しかし、そのような熱測定理論は既知の温度値の周りの温度ゆらぎを減少させるのにしか使えず、広い温度範囲で正確な温度測定問題に取り組むことはほとんどできない。
このため、地球規模での温度測定精度の2つの基礎的境界を導出し、非相互作用スピン1/2ガスと一般的なNレベル熱平衡量子プローブの2つの特定の応用により熱測定性能を示す。
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