論文の概要: Precision Enhancement in Spatial Measurement by Introducing Squeezed
Light into Weak Value Amplification
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2311.16622v1
- Date: Tue, 28 Nov 2023 09:24:08 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-11-29 19:09:19.650375
- Title: Precision Enhancement in Spatial Measurement by Introducing Squeezed
Light into Weak Value Amplification
- Title(参考訳): 圧縮光を弱値増幅に導入した空間計測の精度向上
- Authors: Chaoxia Zhang, Yongchao Chen, Gang Chen, Hengxin Sun, Jing Zhang, Kui
Liu, Rongguo Yang, Jiangrui Gao
- Abstract要約: 高精度光空間測定を実験的に実現するために、WVA技術と圧縮ビーム注入を組み合わせるのはこれが初めてである。
マッハ・ツェンダー干渉計の真空入力ポートに圧縮ビームを加えることにより、500kHzで1.3倍の精度向上を実現することができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 8.593497086949343
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The precision enhancement is demonstrated in an optical spatial measurement
based on weak value amplification (WVA) system and split-like detection, by
injecting a TEM10 squeezed vacuum beam. It is the first time combining the WVA
technique and squeezed beam injection to experimentally realize high-precision
optical spatial measurement beyond the standard quantum limit. As a result, the
precision enhancement of 1.3 times can be achieved at 500kHz by adding a
squeezed beam in the vacuum input port of the Mach-Zehnder interferometer. The
minimum measurable displacement is reduced from 1.08pm to 0.85pm and the
corresponding minimum measurable tilt is reduced from 0.86prad to 0.67prad.
Moreover, the spatial measurement at low-frequency band is also implemented and
the SNR is improved 2dB at 4kHz. Our work provides an effective method to
accomplish higher precision in optical spatial measurement, which has potential
applications in gravitational wave interferometer calibration, super-resolution
quantum imaging, etc.
- Abstract(参考訳): TEM10圧縮真空ビームを注入することにより、弱値増幅(WVA)システムとスプリットライクな検出に基づく光学空間測定で精度向上を実証する。
wva技術とスクイズドビーム注入を組み合わせることで、標準量子限界を超える高精度の光学空間計測を実験的に実現するのは初めてである。
その結果、マッハ・ツェンダー干渉計の真空入力ポートに圧縮ビームを加えることにより、500kHzで1.3倍の精度向上が達成される。
最小測定可能な変位は1.08pmから0.85pmに減少し、対応する最小測定可能な傾きは0.86pradから0.67pradに減少する。
また、低周波帯における空間測定も実施し、SNRを4kHzで2dB改善する。
我々の研究は、重力波干渉計の校正や超高分解能量子イメージングなどに応用できる光空間計測の高精度化に有効な方法を提供する。
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