論文の概要: Non-Markovian delay-assisted sensing with waveguide-coupled quantum emitters
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2605.05434v1
- Date: Wed, 06 May 2026 20:49:21 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-05-08 22:27:11.411458
- Title: Non-Markovian delay-assisted sensing with waveguide-coupled quantum emitters
- Title(参考訳): 導波管結合型量子エミッタを用いた非マルコフ遅延支援センシング
- Authors: Prajit Dhara, Isack Padilla, Saikat Guha, Annyun Das, Kanu Sinha,
- Abstract要約: 時間遅延フィードバックは、フィールド勾配を感知するためのリソースとなる。
我々は,非マルコフ遅延の存在下で,デチューニングパラメータを推定し,フィールド勾配を増大させる量子フィッシャー情報(QFI)について述べる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.000417239033592
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: We show that in a minimal setup of two waveguide-coupled quantum emitters, separated by long distances and subject to an external field, time-delayed feedback can be a resource for sensing field gradients. While the field gradient induces a detuning between the emitters; the large interatomic separations render the system dynamics non-Markovian. We show that the quantum Fisher information (QFI) for estimating the detuning parameter, and thereby the field gradient, is enhanced in the presence of non-Markovian delay. Such an enhancement can be attributed to the formation of atom-photon quasi-bound states that enable the field to interact with the emitters for longer times, thereby gaining more information about their relative detunings. Additionally, in the presence of delay, the interaction between the emitters is mediated via multiple spectral modes of the field, further enhancing the sensing capabilities of the system. Our results establish non-Markovian time-delayed feedback and multimode reservoirs as a resource for distributed quantum sensing with waveguide-coupled quantum emitters.
- Abstract(参考訳): 2つの導波管結合型量子エミッタの最小セットアップにおいて、遠距離で分離され、外部の磁場を受ける場合、時間遅延フィードバックは磁場勾配を感知するためのリソースとなる。
磁場勾配はエミッター間の微調整を誘導するが、大きな原子間分離は系を非マルコフ力学に導く。
我々は,非マルコフ遅延の存在下で,デチューニングパラメータを推定し,フィールド勾配を増大させる量子フィッシャー情報(QFI)について述べる。
このようなエンハンスメントは原子-光子準バウンド状態の形成に起因し、場がより長い時間エミッターと相互作用し、相対的なデチューンについてより多くの情報を得ることができる。
さらに、遅延の存在下では、エミッタ間の相互作用はフィールドの複数のスペクトルモードを介して媒介され、システムのセンシング能力をさらに強化する。
本研究は,導波管結合型量子エミッタを用いた分散量子センシングのための資源として,非マルコフ時間遅延フィードバックとマルチモード貯水池を構築した。
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