論文の概要: Numerical simulation methods for quantum sensing at parametric criticality
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2604.17891v1
- Date: Mon, 20 Apr 2026 07:04:06 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-04-28 13:12:55.217861
- Title: Numerical simulation methods for quantum sensing at parametric criticality
- Title(参考訳): パラメトリック臨界における量子センシングの数値シミュレーション法
- Authors: Kirill Petrovnin, Jiaming Wang, Gheorghe Sorin Paraoanu,
- Abstract要約: 超伝導Kerrパラメトリック共振器の位相遷移境界近傍での動作特性について述べる。
単一量子レベルまでエネルギーを下げた入力状態のプローブにより、スイッチングイベントの確率が向上することを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.4843135763468536
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Microwave photon detection is a key technology for low-temperature superconducting electronics and quantum information processing. A promising possibility is to use switching processes in parametric superconducting devices at criticality, which can be triggered by small perturbations. Here we demonstrate the unique sensing properties of the superconducting Kerr parametric resonator when operated in the proximity of the phase transition boundary. We utilize a semiclassical approximation to provide numerical and analytical results for the Heisenberg-Langevin and Fokker-Planck equations that describe the switching mechanism. We show that the probability of switching events is enhanced by probe input states with energies down to single quanta levels.
- Abstract(参考訳): マイクロ波光子検出は、低温超伝導エレクトロニクスと量子情報処理の鍵となる技術である。
有望な可能性は、小さな摂動によって引き起こされるパラメトリック超伝導デバイスにおいて臨界時にスイッチングプロセスを使用することである。
ここでは, 超伝導Kerrパラメトリック共振器の位相遷移境界近傍での動作における特異なセンシング特性を示す。
我々は半古典近似を用いて、スイッチング機構を記述するハイゼンベルク・ランゲヴィン方程式とフォッカー・プランク方程式の数値的および解析的結果を提供する。
単一量子レベルまでエネルギーを下げた入力状態のプローブにより、スイッチングイベントの確率が向上することを示す。
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