論文の概要: Quantum-enhanced Information Retrieval from Reflective Intelligent Surfaces
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2512.17199v1
- Date: Fri, 19 Dec 2025 03:25:26 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-12-22 19:25:54.231237
- Title: Quantum-enhanced Information Retrieval from Reflective Intelligent Surfaces
- Title(参考訳): 反射性インテリジェント表面からの量子強調情報検索
- Authors: Shiqian Guo, Tingxiang Ji, Jianqing Liu,
- Abstract要約: 受動再構成可能なインテリジェントサーフェス(RIS)によって変調された大アルファベット情報を抽出するために、新しい時間分解量子受信機と多モード探索信号を組み合わせる。
提案した受信機の適応性は、複雑な絡み合いや脆弱な絡み合い資源に頼ることなく、古典的受信機に対して大きな量子優位性をもたらす。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.341249867667596
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: Information retrieval from passive backscatter systems is widely used in digital applications with tight energy budgets, short communication distances, and low data rates. Due to the fundamental limits of classical wireless receivers, the achievable data rate cannot be increased without compromising either energy efficiency or communication range, thereby hindering the broader adoption of this technology. In this work, we present a novel time-resolving quantum receiver combined with a multi-mode probing signal to extract large-alphabet information modulated by a passive reconfigurable intelligent surface (RIS). The adaptive nature of the proposed receiver yields significant quantum advantages over classical receivers without relying on complex or fragile quantum resources such as entanglement. Simulation results show that the proposed technique surpasses the classical standard quantum limit (SQL) for modulation sizes up to M = 2^8, meanwhile halving the probing energy or increasing the communication distance by a factor of 1.41.
- Abstract(参考訳): 受動的後方散乱システムからの情報検索は、厳密なエネルギー予算、短い通信距離、低いデータレートを持つデジタルアプリケーションで広く利用されている。
従来の無線受信機の基本的限界のため、実現可能なデータレートは、エネルギー効率と通信範囲のどちらかを妥協することなく向上できないため、この技術の普及を妨げている。
本研究では,受動再構成可能な知的表面(RIS)によって変調された大規模アルファベット情報を抽出するために,マルチモード探索信号と組み合わせた新しい時間分解量子受信機を提案する。
提案した受信機の適応性は、絡み合いのような複雑なまたは脆弱な量子資源に頼ることなく、古典的受信機に対して大きな量子優位性をもたらす。
シミュレーションの結果、提案手法は、M = 2^8までの変調サイズを古典的な標準量子限界(SQL)を超え、一方、探索エネルギーを半分にするか、通信距離を1.41倍に増やすことを示した。
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