論文の概要: Entanglement-enhanced quantum metrology via alternating in-phase and quadrature modulation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.05337v1
- Date: Thu, 05 Feb 2026 06:01:50 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-06 18:49:08.778808
- Title: Entanglement-enhanced quantum metrology via alternating in-phase and quadrature modulation
- Title(参考訳): 交互同相及び二次変調によるエンタングルメント強化量子距離論
- Authors: Jihao Ma, Jiahao Huang, Chaohong Lee,
- Abstract要約: 固定された非線形相互作用下での動作を考慮に入れた交互同相・二次変調方式を提案する。
本研究は,非線形相互作用のアクティブ制御を必要とせず,高精度かつ高精度な絡み合い検出を可能にする。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.4574070938866424
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Quantum metrology harnesses quantum entanglement to improve measurement precision beyond standard quantum limit. Although nonlinear interaction is essential for generating entanglement, during signal accumulation, it becomes detrimental and therefore must be suppressed. To address this challenge, we propose an alternating in-phase and quadrature modulation (AIQM) scheme, designed to operate under a fixed nonlinear interaction. During signal accumulation, our time-interleaved approach sequentially applies the in-phase and quadrature driving fields, thereby eliminating the effects of nonlinear interaction on signal accumulation. Our AIQM scheme achieves better metrological performance than conventional schemes, particularly under strong nonlinear interaction and prolonged signal accumulation, with pronounced robustness against parameter variations. By selectively eliminating and utilizing nonlinear interactions via AIQM, our work enables high-precision and high-accuracy entanglement-enhanced sensing without the need for active control of the nonlinear interaction.
- Abstract(参考訳): 量子距離論は、標準量子限界を超える測定精度を向上させるために量子絡み合いを利用する。
絡み合いを発生させるには非線形相互作用が不可欠であるが、信号蓄積時、それは有害となり、したがって抑制されなければならない。
この課題に対処するために、固定された非線形相互作用下での動作を意図した交代型内相・二次変調(AIQM)方式を提案する。
信号蓄積中, 時間インターリーブ方式では, 信号蓄積に対する非線形相互作用の影響を排除し, インフェーズおよび二次駆動場を順次適用する。
我々のAIQMスキームは、特に強い非線形相互作用と長い信号蓄積の下で、パラメータの変動に対して顕著な頑健さで、従来のスキームよりも優れた気象性能を実現する。
AIQMによる非線形相互作用を選択的に除去・活用することにより,非線形相互作用のアクティブ制御を必要とせず,高精度かつ高精度な絡み合い検出が可能となる。
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