論文の概要: Quantum metrology and its noisy effects
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2307.07701v1
- Date: Sat, 15 Jul 2023 04:05:47 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-07-18 18:17:02.272928
- Title: Quantum metrology and its noisy effects
- Title(参考訳): 量子力学とその雑音効果
- Authors: Lin Jiao, Si-Yuan Bai, Wei Wu, Jun-Hong An
- Abstract要約: 量子気象学は、物理量に対する高精度の測定の物理的実現を追求している。
次世代の周波数標準、磁力計、レーダー、ナビゲーションの開発に応用できる可能性がある。
しかし、量子世界のユビキタスなデコヒーレンスは、量子資源を劣化させ、古典的な限界よりも精度を後退させる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 6.076672557646266
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum metrology pursues the physical realization of higher-precision
measurements to physical quantities than the classically achievable limit by
exploiting quantum features, such as quantum entanglement and squeezing, as
resources. It has potential applications in developing next-generation
frequency standards, magnetometers, radar, and navigation. However, the
ubiquitous decoherence in the quantum world degrades the quantum resources and
forces the precision back to or even worse than the classical limit, which is
called the no-go theorem of noisy quantum metrology and greatly hinders its
applications. Therefore, how to realize the promised performance of quantum
metrology in realistic noisy situations attracts much attention in recent
years. We will review the principle, categories, and applications of quantum
metrology. Special attention will be paid to different quantum resources that
can bring quantum superiority in enhancing the sensitivity. Then, we will
introduce the no-go theorem of noisy quantum metrology and its active control
under different kinds of noise-induced decoherence situations.
- Abstract(参考訳): 量子距離論は、量子エンタングルメントやスクイーズングなどの量子的特徴を資源として利用することにより、古典的に達成可能な限界よりも高い精度の測定を物理量に物理的に実現することを追求している。
次世代の周波数標準、磁力計、レーダー、ナビゲーションの開発に応用できる可能性がある。
しかし、量子世界のユビキタスなデコヒーレンスは量子資源を分解し、その精度を古典的極限(ノイズ量子メトロロジーのno-go定理と呼ばれ、その応用を著しく阻害する)に戻す。
そのため,近年,現実的な雑音環境下での量子気象学の性能の実現が注目されている。
我々は、量子メソロジーの原理、分類、応用について概観する。
感度を高めるために量子優位をもたらす様々な量子リソースに、特に注意が払われるだろう。
次に,ノイズ誘起デコヒーレンス状態における雑音量子メトロロジーのno-go定理とそのアクティブ制御について述べる。
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