論文の概要: Quantum sensing: Beyond the classical limits of precision
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2401.13658v1
- Date: Wed, 24 Jan 2024 18:51:21 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-01-25 13:43:29.793643
- Title: Quantum sensing: Beyond the classical limits of precision
- Title(参考訳): 量子センシング:古典的な精度限界を超えて
- Authors: Luiz Davidovich
- Abstract要約: 量子物理学に基づくデバイスは、重力場の正確な推定、脳の詳細なイメージング、4億光年離れた重力波源の検出、時間測定の精度の向上を可能にした。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Quantum sensors allow the estimation of parameters with precision higher than
that obtained with classical strategies. Devices based on quantum physics have
allowed the precise estimation of the gravitational field, the detailed imaging
of the brain, the detection of gravitational-wave sources more than 400 million
light years away, and an ever-increasing precision in the measurement of time.
Quantum metrology, which is the conceptual framework that encompasses all these
devices, is reviewed here, emphasizing recent results regarding noisy systems.
- Abstract(参考訳): 量子センサーは、古典的な戦略で得られるものよりも精度の高いパラメータの推定を可能にする。
量子物理学に基づく装置は、重力場の正確な推定、脳の詳細なイメージング、4億光年以上離れた重力波源の検出、時間の測定における精度の向上を可能にした。
これらすべてのデバイスを包含する概念的フレームワークである量子メロジ(Quantum metrology)について概説し、ノイズシステムに関する最近の結果を強調した。
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