論文の概要: Errors in quantum state identification with ultrashort pulses
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2503.22817v1
- Date: Fri, 28 Mar 2025 18:30:43 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-04-01 14:33:35.052420
- Title: Errors in quantum state identification with ultrashort pulses
- Title(参考訳): 超短パルスを用いた量子状態同定における誤差
- Authors: Joscelyn van der Veen, Daniel F. V. James,
- Abstract要約: 非定常場が、場の統計だけでなく、場の形状にも依存するコヒーレンス関数をもたらすことを示す。
超高速ソースによる束縛と超膨らみの観測は、場の量子状態を示すものではない。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License:
- Abstract: From the nonclassicality of photon superbunching to the basic property of intensity, we characterize light with correlation and coherence functions. The correlation functions for nonstationary sources, such as short pulses, depend deterministically on the time dependent shape of the field and change the probability of the ensemble in time. We start from the fundamental principles of detection and show how nonstationary fields result in a coherence function that depends not only on the statistics of the field but also on the field shape. This means that observations of bunching and superbunching with ultrafast sources are not indicative of the quantum state of the field.
- Abstract(参考訳): 光子重畳の非古典性から強度の基本的な性質まで、相関関数とコヒーレンス関数で光を特徴づける。
短パルスなどの非定常源の相関関数は、フィールドの時間依存的な形状に決定的に依存し、時間とともにアンサンブルの確率を変化させる。
検出の基本原理から始め、非定常場が場の統計だけでなく場の形状にも依存するコヒーレンス関数をもたらすことを示す。
これは、超高速ソースとの束縛と重畳の観測は、場の量子状態を示すものではないことを意味する。
関連論文リスト
- Quantum optical scattering by macroscopic lossy objects: A general approach [55.2480439325792]
真空中に置かれた損失の大きいマクロな物体によって量子光の散乱を記述するための一般的な手法を開発する。
入力出力関係を利用してフィールドの出力状態を入力1に接続する。
古典的な透過・吸収ダイアディクスがS-ポラリトンからS-ポラリトンへの遷移に与える影響を解析した。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-11-27T17:44:29Z) - Quantum uncertainty of optical coherence [0.0]
我々は、最も単純な光場、純粋な単色平面波の1次コヒーレンスに焦点をあてる。
我々は、任意の状態が、偏極状態と時空点に依存する不確実性関係の集合によって支配されるコヒーレンス揺らぎにつながることを確証する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-11-20T08:00:27Z) - Nonlocal Static and Dynamical Vacuum Field Correlations and
Casimir-Polder Interactions [0.0]
場相関の非局所性は、ファン・デル・ワールスやカシミール・ポルダー相互作用においてどのように現れるかを示す。
電磁場における非局所真空場相関の存在と特性を間接的に探究する方法について議論する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-10-18T14:01:38Z) - Real-time dynamics of false vacuum decay [49.1574468325115]
非対称二重井戸電位の準安定最小値における相対論的スカラー場の真空崩壊について検討した。
我々は,2粒子既約(2PI)量子実効作用の非摂動的枠組みを,Nの大規模展開において次から次へと誘導する順序で採用する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-10-06T12:44:48Z) - Relativistic time-of-arrival measurements: predictions, post-selection
and causality problem [0.0]
我々は、量子場理論(QFT)の文脈における相対論的粒子の時空間確率分布を解析する。
我々は,QFTが初期状態に機器の特性を組み込んだ独特な予測,モジュロ後選択を導出することを示す。
我々は因果関係を復元する可能性について論じるとともに、フィールド・アパレータ結合のオン/オフを切り替える測定モデルでは不可能かもしれないと論じる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-10-11T16:24:39Z) - Correlated steady states and Raman lasing in continuously pumped and
probed atomic ensembles [68.8204255655161]
我々は、継続的に光学的に励起され、探査されるアルカリ原子のアンサンブルを考える。
大きな光学深度での光子の集団散乱のため、原子の定常状態は非相関なテンソル生成状態に対応しない。
超ラジアントレーザーのモデルに類似したラマンラシングの機構を発見し,特徴付けする。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-05-10T06:54:54Z) - Real-Time Magnetometry Using Dark States of a Nitrogen Vacancy Center [1.6799377888527687]
我々は, コヒーレント集団トラップの設定において, 窒素空孔中心から蛍光を検出することで, 実時間磁気計測を実証した。
原理実証実験は、オルンシュタイン-ウレンベック(OU)過程に続く外部の時間変化磁場を用いている。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-11-18T20:56:09Z) - Non-equilibrium stationary states of quantum non-Hermitian lattice
models [68.8204255655161]
非エルミート強結合格子モデルが、非条件、量子力学的に一貫した方法でどのように実現できるかを示す。
我々は、フェルミオン系とボゾン系の両方に対するそのようなモデルの量子定常状態に焦点を当てる。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-03-02T18:56:44Z) - Atom-field correlations in the weak-excitation limit of absorptive
optical bistability [0.0]
吸収光ビスタビリティの弱励起限界における安定状態および1次時間変化原子-場相関関数を計算した。
特定の重点は、消滅する光子損失速度から得られる集合強結合の限界に置かれる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-11-21T14:59:11Z) - Frequency-resolved photon correlations in cavity optomechanics [58.720142291102135]
光学系から放出される光子の周波数分解相関を解析する。
時間遅延相関がシステムのダイナミクスに関する情報を明らかにする方法について論じる。
このシステムに対する深い理解は、光学学における非線形現象を探索する新しい実験を引き起こす可能性がある。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-09-14T06:17:36Z) - Einselection from incompatible decoherence channels [62.997667081978825]
我々は、CQED実験にインスパイアされたオープン量子力学を、2つの非可換リンドブラッド作用素を用いて解析する。
Fock状態は、決定的な結合をデコヒーレンスにデコヒーレンスする最も堅牢な状態のままであることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-01-29T14:15:19Z)
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。