論文の概要: Squeezed-slit Bohr-Einstein Interferometer
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2605.28038v1
- Date: Wed, 27 May 2026 06:42:13 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-05-28 17:38:55.813209
- Title: Squeezed-slit Bohr-Einstein Interferometer
- Title(参考訳): Squeezed-Slit Bohr-Einstein Interferometer
- Authors: Hao-Wen Cheng, Xu-Zhao-Qiu Zeng, Yu-Chen Zhang, Yu-Hao Deng, Zhan Wu, Rui Lin, Yu-Cheng Duan, Zi-Han Chen, Jun Rui, Ming-Cheng Chen, Chao-Yang Lu, Jian-Wei Pan,
- Abstract要約: アインシュタイン-ボーアリトイリング-スリットゲダンケン実験は、長い間原子スリットのゼロ点揺らぎによって制約されてきた。
ここでは、この基本境界を単一原子スリットのアクティブ量子状態工学によって超越する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 7.586264858704614
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The Einstein-Bohr recoiling-slit gedankenexperiment, a cornerstone of quantum complementarity, has long been constrained by the zero-point fluctuations of the atomic slit -- the spatial Standard Quantum Limit (SQL). Here we transcend this fundamental boundary through active quantum state engineering of a single-atom slit. By implementing a non-adiabatic quench-evolve-quench protocol, we prepare the atomic motion in a squeezed state, dynamically redistributing phase-space uncertainty to suppress which-path information and restore high-visibility interference beyond the static vacuum limit. We report an intrinsic visibility of $0.938_{-0.008}^{+0.004}$, violating the SQL ($0.819$) by over 10 standard deviations, corresponding to $7.6(2)$ dB of effective squeezing. Our work reveals Kerr-induced non-Gaussian dynamics and reinterprets the traditional interferometer as a powerful tool for continuous-variable Wigner tomography, bridging the gap between quantum foundations and advanced metrology.
- Abstract(参考訳): 量子相補性の基盤であるアインシュタイン・ボーアリトイリング・スリット・ゲダンケン実験は、長い間原子スリットのゼロ点変動(空間標準量子限界(SQL))によって制限されてきた。
ここでは、この基本境界を単一原子スリットのアクティブ量子状態工学によって超越する。
非断熱的クエンチ・エボレーブ・クエンチプロトコルを実装することにより、圧縮状態の原子運動を作成し、動的に位相空間の不確かさを再分配し、どのパス情報を抑制し、静的真空限界を超える高可視性干渉を復元する。
本報告では,SQL を 10 以上の標準偏差で 0.938_{-0.008}^{+0.004}$ の固有可視性について報告する。
我々の研究は、カーが誘起する非ガウス力学を明らかにし、従来の干渉計を連続可変ウィグナートモグラフィーの強力なツールとして再解釈し、量子基底と高度なメトロジーのギャップを埋める。
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