論文の概要: Compressive quantum waveform estimation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2310.15630v2
- Date: Fri, 15 Dec 2023 06:11:40 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-12-18 18:49:39.418395
- 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: 本マニュアルでは, 圧縮センシングの現代数学とともに, スパース信号の量子波形推定をいかに慎重に行うかを示す。
我々は、電波を印加した超低温原子で合成されたニューラルライクな磁気信号を感知し、圧縮理論的境界として測定されることの少ない波形推定値を取得する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.61713407738194
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum waveform estimation, in which quantum sensors sample entire time
series, promises to revolutionize the sensing of weak and stochastic signals,
such as the biomagnetic impulses emitted by firing neurons. For long duration
signals with rapid transients, regular quantum sampling becomes prohibitively
resource intensive as it demands many measurements with distinct control and
readout. In this Manuscript, we demonstrate how careful choice of quantum
measurements, along with the modern mathematics of compressive sensing,
achieves quantum waveform estimation of sparse signals in a number of
measurements far below the Nyquist requirement. We sense synthesized
neural-like magnetic signals with radiofrequency-dressed ultracold atoms,
retrieving successful waveform estimates with as few measurements as
compressive theoretical bounds guarantee.
- Abstract(参考訳): 量子波形推定では、量子センサーが時系列全体をサンプリングし、ニューロンを発射する生体磁気インパルスのような弱い信号や確率的な信号の感知に革命を起こすことを約束している。
高速トランジェントを持つ長時間の信号の場合、通常の量子サンプリングは、異なる制御と読み出しの多くの測定を必要とするため、強制的にリソース集約となる。
本稿では,量子計測の慎重な選択と圧縮センシングの現代数学が,ナイキストの要件をはるかに下回る多くの測定値において,スパース信号の量子波形推定を実現することを実証する。
我々は、高周波の超低温原子で合成した神経様磁気信号を知覚し、圧縮理論境界の保証として、わずかな測定で良好な波形推定を得る。
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