論文の概要: Bosonic Diffusive Channel: Quantum Metrology via Finite Non-Gaussian Resource
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2601.17804v1
- Date: Sun, 25 Jan 2026 11:46:28 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-01-27 15:23:08.399571
- Title: Bosonic Diffusive Channel: Quantum Metrology via Finite Non-Gaussian Resource
- Title(参考訳): Bosonic Diffusive Channel:有限非ガウス資源による量子メトロロジー
- Authors: Arman, Prasanta K. Panigrahi,
- Abstract要約: 非ガウスプローブ状態を用いた連続誘起量子系におけるデフォーカス可変デコヒーレンスの推定について検討する。
我々は、量子フィッシャー情報を用いて、最適なプローブ、特に絞られた猫と対称な圧縮されたコンパス状態を特定する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.8546972970551774
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We investigate the estimation of dephasing-induced decoherence in continuous-variable quantum systems using non-Gaussian probe states. By purifying the open system, we identify optimal probes, specifically squeezed cat and symmetric squeezed compass states, via quantum Fisher information. These results are in agreement with numerical simulation. In settings where the intra-cavity field is inaccessible and standard measurements are impractical, utilizing an ancilla approach where a qubit traverses or interacts with the cavity field, leading to measurement of the qubit, hence allowing estimation of the dephasing rate via Wigner function reconstruction or less costly marginal distribution.
- Abstract(参考訳): 非ガウスプローブ状態を用いた連続可変量子系におけるデファシング誘起デコヒーレンスの推定について検討する。
オープンシステムを浄化することにより、量子フィッシャー情報を用いて最適なプローブ、特に猫と対称に絞られたコンパス状態を特定する。
これらの結果は数値シミュレーションと一致している。
キャビティ内フィールドが到達不能で標準測定が現実的でない環境では、キュービットがキャビティフィールドを横切る、あるいは相互作用するアンシラアプローチを利用して、キュービットの測定を行い、ウィグナー関数の再構成によるデフォーカス率の推定や、よりコストのかかる限界分布の低減を可能にする。
関連論文リスト
- Non-Gaussian Dissipative Quantum Thermometry Beyond Gaussian Bounds [0.0]
非ガウス状態を用いた温度推定のための量子フィッシャー情報(QFI)のバウンダリを確立する。
我々の結果は、非ガウス性による量子温度測定の利点を明確にするだけでなく、ノイズの多い量子技術でそれを利用するための現実的な経路も表している。
論文 参考訳(メタデータ) (2025-12-03T12:30:43Z) - Probing parameters estimation with Gaussian non-commutative measurements [0.0]
プローブ状態の準備段階が2つの非可換ガウス測度を含むガウス状態のパラメータ推定について検討する。
これらの非可換ガウス測定の影響を量子フィッシャー情報(QFI)を用いて検討する。
この結果は,量子力学におけるコヒーレンスの利用に寄与し,量子光学デバイスにおいて実験的に実現可能である。
論文 参考訳(メタデータ) (2025-11-17T14:55:57Z) - Computable measures of non-Markovianity for Gaussian free fermion systems [0.0]
自由フェルミオン力学により支配される開量子系における非マルコビアン性の測定について検討する。
ガウス状態の場合、トレースベースの距離(特にヒルベルト・シュミットノルム)と2階ルネニイ相互情報は効率的に表現できる。
論文 参考訳(メタデータ) (2025-09-30T08:47:20Z) - Efficient Measurement of Bosonic Non-Gaussianity [0.0]
非ガウス状態は量子情報処理において必須の資源である。
我々は非ガウスエントロピーをボソニック純粋状態における非ガウス性の特徴付けの新しい尺度として導入する。
論文 参考訳(メタデータ) (2025-07-14T13:42:11Z) - Calibration of Quantum Devices via Robust Statistical Methods [45.464983015777314]
量子パラメータ学習の最先端技術に対するベイズ推論の高度な統計的手法を数値解析する。
既存のアプローチ、すなわち多モード性および高次元性において、これらのアプローチの利点を示す。
我々の発見は、オープン量子システムの力学を学習する量子キャラクタリゼーションの課題に応用できる。
論文 参考訳(メタデータ) (2025-07-09T15:22:17Z) - Quantum sensing of displacements with stabilized GKP states [41.94295877935867]
本稿では,2つの四面体変位センサの推定に,Gottesman-Kitaev-Preskill状態の安定化のためのプロトコルをどのように利用できるかを示す。
この安定化のおかげで、このセンサーはバックアクションを回避し、リセットせずに連続的に機能し、イテナント信号の検出に適している。
論文 参考訳(メタデータ) (2025-06-25T17:18:50Z) - Enhanced quantum frequency estimation by nonlinear scrambling [41.94295877935867]
非線形量子電磁場における未知の周波数を動的に符号化することで、周波数推定を大幅に改善できることを示す。
我々は、ハミルトン構造における非可換性の度合いを測定するウィグナー・ヤネーゼスキュー情報を用いて、この効果を定量化する。
論文 参考訳(メタデータ) (2025-03-03T19:00:01Z) - Quantum Advantage in Distributed Sensing with Noisy Quantum Networks [37.23288214515363]
現実的な不完全性の下で量子優位性の達成可能性を分析することは極めて重要である。
分散センシングにおける量子優位性は、ノイズの多い絡み合った状態のみを分散できるノイズの多い量子ネットワークによって達成できることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-09-25T16:55:07Z) - Restoring metrological quantum advantage of measurement precision in noisy scenario [0.0]
本研究では,Hミルトニアン系のパラメータ推定において,フィッシャー情報に基づく最小不確かさの下位境界において量子的優位性が得られることを示す。
システム粒子間の相互作用を組み込むことにより、最大絡み合ったプローブによる周波数推定の精度向上を図ることができる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-11-10T12:52:57Z) - Enhanced nonlinear quantum metrology with weakly coupled solitons and
particle losses [58.720142291102135]
ハイゼンベルク(最大1/N)および超ハイゼンベルクスケーリングレベルにおける位相パラメータ推定のための干渉計測手法を提案する。
我々のセットアップの中心は、量子プローブを形成する新しいソリトンジョセフソン接合(SJJ)システムである。
このような状態は、適度な損失があっても最適な状態に近いことを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-08-07T09:29:23Z)
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。