論文の概要: Phase Estimation from Amplitude Collapse in Correlated Matter-Wave Interference
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.12227v1
- Date: Thu, 12 Feb 2026 18:05:21 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-13 21:07:25.97097
- Title: Phase Estimation from Amplitude Collapse in Correlated Matter-Wave Interference
- Title(参考訳): 相関物質-波動干渉における振幅崩壊からの位相推定
- Authors: Daniel Derr, Dominik Pfeiffer, Ludwig Lind, Gerhard Birkl, Enno Giese,
- Abstract要約: 我々は、原子干渉計の異なる磁気感度サブ状態に対して、ターゲットフィッティング法を適用することにより、振幅崩壊(PEAC)からの位相推定を導入する。
PEACは、完全に相関した信号の標準ツールよりも高い真性(最大80%のバイアス低減)を提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Operating matter-wave interferometers as quantum detectors for fundamental physics or inertial sensors in real-world applications with unprecedented accuracies relies on noise rejection, often implemented by correlating two sensors. Such sensors can be spatially separated (gradiometry or gravitational-wave detection) or consist of different internal states (magnetometry or quantum clock interferometry), in which case a signal-amplitude modulation may serve as a signature of a differential phase. In this work, we introduce Phase Estimation from Amplitude Collapse (PEAC) by applying targeted fitting methods for different magnetically sensitive substates of an atom interferometer. We demonstrate that PEAC provides higher trueness (up to 80% bias reduction) than standard tools for perfectly correlated signals. At its working point near, but not exactly at phase settings resulting in vanishing amplitude, it achieves precision competitive with standard methods, contrasting prior claims of optimal operation at vanishing amplitude. PEAC presents a generally applicable complementary evaluation method for correlated interferometers without phase stability, increasing the overall accuracy and enabling applications beyond atom interferometry.
- Abstract(参考訳): 物質波干渉計を基礎物理学や慣性センサーのための量子検出器として運用することは、前例のない精度で現実の応用においてノイズの拒絶に依存しており、しばしば2つのセンサーを関連づけることによって実装される。
このようなセンサーは空間的に分離(グラジオメトリーまたは重力波検出)したり、異なる内部状態(マグネトメトリーまたは量子クロック干渉計)で構成され、信号振幅変調が微分位相のシグネチャとして機能する。
本研究では,原子干渉計の磁気感度の異なるサブ状態に対して,ターゲットフィッティング法を適用することにより,振幅崩壊(PEAC)からの位相推定を導入する。
我々は,PEACが完全相関信号の標準ツールよりも高い真性(最大80%のバイアス低減)を提供することを示した。
動作点が近いが、正確な位相設定では振幅が消えることなく、標準手法と競合する精度を達成し、振幅が消える際の最適操作の以前の主張と対比する。
PEACは、位相安定性を持たず、全体的な精度を高め、原子干渉計以外の応用を可能にする相関干渉計の一般的な相補的評価法を提案する。
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