論文の概要: Precision Enhancement in Spatial Measurement by Introducing Squeezed Light into Weak Value Amplification
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2311.16622v3
- Date: Mon, 09 Dec 2024 08:52:47 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-12-10 14:48:47.715268
- Title: Precision Enhancement in Spatial Measurement by Introducing Squeezed Light into Weak Value Amplification
- Title(参考訳): 弱値増幅におけるスクイーズ光の導入による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: Squeezing-assisted WVAを用いて、ショットノイズ限界を超える高精度光空間測定を実験的に実現したのは、これが初めてである。
2dB圧縮ビーム注入と2.6%のポスト選択確率を用いて、2dBのSNR改善、すなわち1.3の時間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): 8.238656454998022
- License:
- 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 TEM$_{10}$ squeezed vacuum beam. It is the first time to experimentally realize high-precision optical spatial measurement beyond the shot noise limit by using squeezing-assisted WVA. Based on the WVA technique, which can amplify the signal by increasing the number of photons that injected into the interferometer, squeezed beam injection can reduce the noise level and can further improve the signal-to-noise ratio(SNR). As a result, a SNR improvement of 2dB, i.e., 1.3 time precision enhancement, can be achieved, by using a 2dB squeezed beam injection and 2.6\% postselection probability in WVA process. Our work provides an effective method to accomplish higher precision in quantum spatial measurement, which has potential applications in gravitational wave interferometer calibration, super-resolution quantum imaging, etc.
- Abstract(参考訳): この精度向上は、TEM$_{10}$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実証される。
Squeezing-assisted WVAを用いて、ショットノイズ限界を超える高精度光空間測定を実験的に実現したのは、これが初めてである。
干渉計に注入された光子数を増やすことで信号の増幅が可能なWVA技術に基づいて、圧縮ビーム注入はノイズレベルを低減し、信号対雑音比(SNR)をさらに改善することができる。
その結果、WVAプロセスにおける2dB圧縮ビーム注入と2.6%のポスト選択確率を用いて、2dBのSNR改善、すなわち1.3の時間精度向上を実現することができる。
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可能な、量子空間測定の高精度化に有効な方法を提供する。
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