論文の概要: Impulse measurements enhanced with squeezed readout light
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2502.05168v1
- Date: Fri, 07 Feb 2025 18:49:59 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-02-10 14:55:11.930312
- Title: Impulse measurements enhanced with squeezed readout light
- Title(参考訳): 圧縮された読み出し光によるインパルス計測
- Authors: Tsai-Chen Lee, Jacob L. Beckey, Giacomo Marocco, Daniel Carney,
- Abstract要約: 機械検出器を用いたインパルス測定において、量子測定ノイズを標準量子限界以下のレベルまで低減する方法を定量化する。
本研究では, インパルス感度の最適スケーリングをスクイーズ強度で計算し, 光検出損失による劣化の定量化を行う。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License:
- Abstract: We quantify how squeezed light can reduce quantum measurement noise to levels below the standard quantum limit in impulse measurements with mechanical detectors. The broadband nature of the signal implies that frequency-dependent squeezing performs better than frequency-independent squeezing. We calculate the optimal scaling of the impulse sensitivity with the squeezing strength, and quantify degradations due to photodetection losses. Even for lossless measurement, we find there exists a fundamental limit to the benefit of squeezing that depends only on the system's mechanical properties.
- Abstract(参考訳): 機械検出器を用いたインパルス測定において、量子測定ノイズを標準量子限界以下のレベルまで低減する方法を定量化する。
信号のブロードバンド特性は、周波数依存のスクイージングが周波数非依存のスクイージングよりも優れていることを示している。
本研究では, インパルス感度の最適スケーリングをスクイーズ強度で計算し, 光検出損失による劣化の定量化を行う。
損失のない測定であっても、システムの機械的特性にのみ依存するスクイーズ(squeezing)の利点に根本的な制限があることが分かる。
関連論文リスト
- Overcoming the Standard Quantum Limit with Electro-Optomechanical Hybrid System for Enhanced Force Sensing [0.0]
パワースペクトル密度(PSD)解析による力覚における計測付加雑音の低減について検討する。
バックアクション力の完全キャンセルに必要な条件を導出し,力の感度を高める。
バックアクションノイズの除去とショットノイズの低減により、力検出能力が向上し、弱い力検出に関連する標準的な量子限界を超える。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-09-16T19:48:23Z) - Power Characterization of Noisy Quantum Kernels [52.47151453259434]
一般化誤差が小さい場合でも,量子カーネル法は予測能力に乏しい。
我々は、量子計算にノイズの多い量子カーネル法を用いるために重要な警告を提供する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-01-31T01:02:16Z) - Squeezing for Broadband Multidimensional Variational Measurement [55.2480439325792]
共振器内部の光学的損失は、損失ノイズによるバックアクション排除を制限することを示す。
我々は2光子(非退化)と従来の(退化)スクイージングが光学的損失を考慮して感度を向上する方法を解析した。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-10-06T18:41:29Z) - Mitigating quantum decoherence in force sensors by internal squeezing [0.0]
本稿では, 高精度レーザー干渉力センサにおける量子デコヒーレンスを, センサのキャビティ内における量子圧縮操作によって緩和できることを示す。
以上の結果から,従来は高デコヒーレンスでシャープ光の使用が禁止されていたシナリオにおいて,量子的改善の道を開くことができた。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-03-17T13:59:33Z) - Integrated Quantum Optical Phase Sensor [48.7576911714538]
ニオブ酸リチウム薄膜で作製したフォトニック集積回路について述べる。
我々は2階非線形性を用いてポンプ光と同じ周波数で圧縮状態を生成し、回路制御と電気光学によるセンシングを実現する。
このようなチップ上のフォトニクスシステムは、低消費電力で動作し、必要なすべての機能を1つのダイに統合することで、量子光学センサーの新たな機会が開けることを期待している。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-12-19T18:46:33Z) - Combining quantum noise reduction resources: a practical approach [0.0]
光学センサの量子強化読み出し技術を組み合わせて,雑音低減の理論的限界を提供する。
本稿では,QND技術によるバックアクション回避が,ブロードバンド力検出にシャープ光を用いる場合の技術的課題を劇的に低減することを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-11-26T02:39:20Z) - Quantum-enhanced absorption spectroscopy with bright squeezed frequency
combs [91.3755431537592]
本稿では,周波数変調分光の利点と,プローブ状態のスクイーズによるノイズ特性の低減を両立させる手法を提案する。
ホモダイン検出方式は、複数の周波数での吸収の同時測定を可能にする。
我々は、スキーズ係数と指数関数的にスケールする信号-雑音比の顕著な向上を予測した。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-09-30T17:57:05Z) - Suppressing Amplitude Damping in Trapped Ions: Discrete Weak
Measurements for a Non-unitary Probabilistic Noise Filter [62.997667081978825]
この劣化を逆転させるために、低オーバーヘッドプロトコルを導入します。
振幅減衰雑音に対する非単位確率フィルタの実装のための2つのトラップイオンスキームを提案する。
このフィルタは、単一コピー準蒸留のためのプロトコルとして理解することができる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-09-06T18:18:41Z) - Quantum-enhanced Doppler lidar [13.480250801831525]
ターゲットの放射速度を推定する量子エンハンスライダーシステムを提案する。
本研究では,物体の速度推定において,量子資源が精度の向上をもたらすことを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-03-30T16:12:12Z) - Broadband Back Action Cancellation in a Dichromatic Variational
Measurement [0.0]
量子バックアクションは、量子測定の大多数に基本的な感度制限を課す。
バックアクション回避測定は、測定器に研究中のシステムによって導入された量子相関を利用する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-05-06T08:16:13Z) - Quantum Zeno effect with partial measurement and noisy dynamics [64.41511459132334]
本研究では, ハミルトニアン系における短相関ノイズの存在下での連続的な部分的測定によって誘発される量子ゼノ効果(QZE)について検討する。
ノイズパラメータによっては、量子ゼノ効果はパラメータ空間の異なる領域のノイズによって拡張または抑制される。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-06-24T18:15:05Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。