論文の概要: Dephasing-tolerant quantum sensing for transverse magnetic fields with spin qudits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2501.04100v1
- Date: Tue, 07 Jan 2025 19:16:31 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-01-09 14:54:50.437141
- Title: Dephasing-tolerant quantum sensing for transverse magnetic fields with spin qudits
- Title(参考訳): スピン四重項を持つ横磁場に対するデファスリング耐性量子センシング
- Authors: Matteo Mezzadri, Luca Lepori, Alessandro Chiesa, Stefano Carretta,
- Abstract要約: 逆磁場の量子センシングのためのデファッシントトレラントプロトコルを提案する。
横方向の駆動を利用することにより、横方向の磁場に周波数が線形である符号化状態間の論理的ラビ振動を誘導する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 46.50924875599243
- License:
- Abstract: We propose a dephasing-tolerant protocol for quantum sensing of transverse magnetic fields which exploits spin qudit sensors with embedded fault-tolerant (FT) quantum error correction. By exploiting longitudinal drives, the transverse field induces logical Rabi oscillations between encoded states, whose frequency is linear in the transverse field to be probed. Numerical simulations show that the present FT protocol enables the detection of very small fields, orders of magnitudes below the limit imposed by the coherence time.
- Abstract(参考訳): 本稿では, スピンキューディトセンサと組込みフォールトトレラント(FT)量子誤差補正を併用した, 横磁場の量子センシングのためのデフォーカストトレラントプロトコルを提案する。
横方向の駆動を利用することにより、横方向の磁場に周波数が線形である符号化状態間の論理的ラビ振動を誘導する。
数値シミュレーションにより、現在のFTプロトコルは、コヒーレンス時間によって課される限界以下の大きさの非常に小さなフィールドの検出を可能にする。
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