論文の概要: Relativistic Quantum Thermometry in AdS Spacetime via Non-Markovian Temperature Sensing
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.07562v1
- Date: Wed, 08 Jul 2026 15:53:37 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-09 22:50:30.449987
- Title: Relativistic Quantum Thermometry in AdS Spacetime via Non-Markovian Temperature Sensing
- Title(参考訳): 非マルコフ温度センシングによるAdS時空の相対論的量子温度測定
- Authors: Anass Hminat, Abdallah Slaoui, Rachid Ahl Laamara,
- Abstract要約: 我々は、量子フィッシャー情報(QFI)と関連する量子信号-雑音比を用いて達成可能な精度を特徴付ける。
センサとサーマルバスの間に、初めてアンルー・デウィット検出器を導入し、温度測定感度を高めた。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
- Abstract: Quantum thermometry based on single-qubit sensor configurations enables the precise estimation of the temperature of a cosmological Anti-de Sitter (AdS) spacetime. In this work, we characterize the achievable estimation accuracy using the Quantum Fisher Information (QFI) and the associated quantum signal-to-noise ratio. For the first time, we introduce an ancillary Unruh-DeWitt detector between the sensor and the thermal bath, enhancing thermometric sensitivity by channeling temperature-dependent information into the probe qubit's coherence. We examine how detector acceleration in AdS space and the choice of boundary conditions modify the probe's thermal sensitivity. Despite the differing geometries, a unified phenomenology emerges: we characterize the scaling of the QFI with respect to temperature, detector energy gap, spacetime curvature, and interaction time. Finally, we identify optimal state preparation and measurement strategies that maximize the QFI, thereby establishing the fundamental limits of precision for non-Markovian sensing in curved spacetime.
- Abstract(参考訳): 単一量子ビットセンサ構成に基づく量子温度測定により、宇宙論的アンチ・デ・シッター(AdS)時空の温度を正確に推定することができる。
本研究では、量子フィッシャー情報(QFI)と関連する量子信号-雑音比を用いて、達成可能な推定精度を特徴付ける。
センサとサーマルバスの間に初めてアンルー・デウィット検出器を導入し、温度依存情報をプローブキュービットのコヒーレンスに流し込むことで温度測定感度を高める。
本稿では,AdS空間における検出器加速と境界条件の選択がプローブの熱感度をどのように変化させるかを検討する。
温度、検出器エネルギーギャップ、時空曲率、相互作用時間に関して、QFIのスケーリングを特徴付ける。
最後に、QFIを最大化する最適状態準備および測定戦略を特定し、曲線時空における非マルコフセンシングの精度の基本的な限界を確立する。
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