論文の概要: Estimation theory of photon-magnon coupling strength in a
driven-dissipative double-cavity-magnon system
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2310.05412v1
- Date: Mon, 9 Oct 2023 05:09:19 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-10-12 07:27:31.693832
- Title: Estimation theory of photon-magnon coupling strength in a
driven-dissipative double-cavity-magnon system
- Title(参考訳): 駆動拡散二重キャビティ・マグノン系における光子-マグノン結合強度の推定理論
- Authors: Jia-Xin Peng, Baiqiang Zhu, Weiping Zhang, and Keye Zhang
- Abstract要約: キャビティマグノンシステムは、量子技術とスピントロニクス技術の融合のための実りあるアーキテクチャとして出現している。
ここでは、駆動・散逸を伴う二重キャビティマグノン系におけるP-M結合強度の量子推定問題に対処する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.5906031288935516
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Cavity-magnon systems are emerging as a fruitful architecture for the
integration of quantum technologies and spintronic technologies, where magnons
are coupled to microwave photons via the magnetic-dipole interaction.
Controllable the photon-magnon (P-M) couplings provide a powerful means of
accessing and manipulating quantum states in such hybrid systems. Thus
determining the relevant P-M couplings is a fundamental task. Here we address
the quantum estimation problem for the P-M coupling strength in a
double-cavity-magnon system with drive and dissipation. The effects of various
physical factors on the estimation precision are investigated and the
underlying physical mechanisms are discussed in detail. Considering that in
practical experiments it is almost infeasible to perform measurements on the
global quantum state of this composite system, we identify the optimal
subsystem for performing measurements and estimations. Further, we evaluate the
performance of different Gaussian measurements, indicating that optimal
Gaussian measurement almost saturates the ultimate theoretical bound on the
estimation precision given by the quantum Fisher information.
- Abstract(参考訳): キャビティ-マグノン系は量子技術とスピントロン技術の統合のための実りあるアーキテクチャとして発展し、マグノンは磁気双極子相互作用によってマイクロ波光子と結合される。
光子-マグノン(P-M)結合の制御は、そのようなハイブリッド系における量子状態にアクセスし操作する強力な手段を提供する。
したがって、関連するP-M結合を決定することは基本的な課題である。
ここでは,駆動と散逸を伴う二重キャビティ・マグノン系におけるp-m結合強度の量子推定問題に対処する。
様々な物理要因が推定精度に及ぼす影響について検討し,その基礎となる物理メカニズムを詳細に考察した。
実測実験では, この複合系の大域的量子状態の測定がほぼ不可能であることを考えると, 測定と推定を行うための最適サブシステムを特定する。
さらに、異なるガウス測度の性能を評価し、最適ガウス測度が量子フィッシャー情報による推定精度の最終的な理論的境界をほぼ飽和させることを示す。
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