論文の概要: Compressive quantum waveform estimation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2310.15630v1
- Date: Tue, 24 Oct 2023 08:53:49 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-10-25 19:50:55.851429
- Title: Compressive quantum waveform estimation
- Title(参考訳): 圧縮量子波形推定
- Authors: Alex Tritt, Joshua Morris, Christopher C. Bounds, Hamish A. M. Taylor,
James Saunderson, L. D. Turner
- Abstract要約: 量子センサを全信号のサンプリング(量子波形推定)に適用することで、医療研究のためにニューロンが生成する電気パルスのモニタリングなど、小さな信号のセンシングに革命をもたらす。
本稿では,合成されたニューラルライクな信号の量子波形推定を実験的に実証する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.61713407738194
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Applying quantum sensors to sample entire signals (quantum waveform
estimation) promises to revolutionize the sensing of small signals, such as the
monitoring of electrical pulses generated by neurons for medical research.
However, intensive use of quantum resources (e.g., long sensing times and/or
many destructive measurements) make current implementations impractical for
real-world use. In this Letter, we experimentally demonstrate quantum waveform
estimation of a synthesized neural-like signal, taking many fewer cold-atom
measurements than would naively be necessary.
- Abstract(参考訳): 量子センサーを信号全体(量子波形推定)のサンプルに適用することは、医療研究のためにニューロンが生成する電気パルスのモニタリングなど、小さな信号のセンシングに革命をもたらす。
しかし、量子リソース(例えば、長いセンシング時間や多くの破壊的測定値)の集中的な使用は、現在の実装を現実世界での使用には実用的ではない。
そこで本論文では, 合成神経様信号の量子波形推定を実験的に実証し, 必要となる以上の寒冷原子測定を行った。
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