論文の概要: Quantum-Limited Symbol-Blind Channel Estimation for Coherent State Discrimination
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.24644v1
- Date: Mon, 27 Jul 2026 16:42:02 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-28 22:34:15.514067
- Title: Quantum-Limited Symbol-Blind Channel Estimation for Coherent State Discrimination
- Title(参考訳): コヒーレント状態判別のための量子制限型シンボル・ブラインドチャネル推定
- Abstract要約: 残留分散はフォトンスターベドコヒーレントリンクにおける時間モードマッチングを破る。
既知のスペクトルモードにおける等価な$M$-ary PSKコヒーレント状態に対して、群遅延と二階分散のブラインドジョイント推定の量子限界を確立する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 26.72128276876826
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Residual dispersion breaks temporal-mode matching in photon-starved coherent links. For equiprobable $M$-ary PSK coherent states in a known spectral mode, with unknown symbols and carrier phase, we establish the quantum limit for blind joint estimation of group delay and second-order dispersion: after eliminating the common phase, it is $4N_s\mathbf{C}$, set by the covariance of the centered generators alone. A multi-output quantum pulse gate with photon-number-resolving detection locally attains it and supports reception below the standard quantum limit under turbulent fading.
- Abstract(参考訳): 残留分散はフォトンスターベドコヒーレントリンクにおける時間モードマッチングを破る。
未知のシンボルとキャリア位相を持つ既知のスペクトルモードにおける等価な$M$-ary PSKコヒーレント状態に対して、群遅延と2階分散のブラインドジョイント推定の量子極限を確立する。
光子数分解検出によるマルチ出力量子パルスゲートは、局所的にそれを達成し、乱流流行下での標準量子限界以下での受信をサポートする。
関連論文リスト
- Comparison of the standard and dressed-picture master equations for the quantum Rabi model in the ultrastrong coupling regime [78.55450146498553]
この章は、超強結合状態における量子ラビモデルに対する緩和と脱落の影響について考察する。
これは、結果の非単体力学を実装し、数値的に解くための明示的な公式を提供する。
論文 参考訳(メタデータ) (2026-04-10T01:22:07Z) - Time resolution at the quantum limit of two incoherent sources based on frequency resolved two-photon-interference [0.0]
基準光源から放射される光子のビームスプリッタにおける干渉から周波数領域における2光子量子ビートの発生を示す。
この技術は天文学、顕微鏡、リモートクロック同期、レーダーレンジに適用できる。
論文 参考訳(メタデータ) (2026-02-09T12:17:56Z) - Shortcuts to adiabaticity, unexciting backgrounds, and reflectionless potentials [45.88028371034407]
一次元量子力学の類似と、QHOにおけるボゴリューボフ係数と散乱理論における透過/反射振幅とのよく知られた対応を利用する。
STA の完備化が, 解答演算子の観点からどのように理解できるかを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2026-01-16T13:02:37Z) - Phase-Dependent Squeezing in Dual-Comb Interferometry [32.73124984242397]
2つの独立周波数コムレーザーを用いた時間領域二重コム干渉計における位相依存性Kerrソリトンスクイーズとアンチスクイーズの測定を行った。
信号は非定常量子ノイズとして現れるが、これはインターフェログラムの縁の位相に変化し、ショットノイズレベル以下では、ゼロクロスの交互に3.8dBまで変化する。
論文 参考訳(メタデータ) (2025-06-23T14:35:14Z) - Spectral Gap Bounds for Quantum Markov Semigroups via Correlation Decay [0.5461938536945721]
正準精製ハミルトニアンのスペクトルギャップは、量子マルコフ半群の可逆生成子のクラスにおけるスペクトルギャップに下界を与えることを示す。
提案手法の適用例として, 混合条件は, 北エフの量子二重モデルと同様に, 任意の有限範囲1次元モデルに対して常に満たされることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2025-05-13T22:01:50Z) - Entanglement of photonic modes from a continuously driven two-level system [34.50067763557076]
量子エミッタ(超伝導量子ビット)をコヒーレントドライブで連続的にエキサイティングすることで, 絡み合ったフォトニックモードを実験的に生成する。
共鳴蛍光スペクトルの2つの側バンドから抽出したモード間の絡み合いが生じることを示す。
本手法は, 様々な物理プラットフォームにおいて, 絡み合いを高速に分散するために有効である。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-07-10T18:48:41Z) - Coherently excited nonlocal quantum features using
polarization-frequency correlation between quantum erasers [0.0]
光子不明瞭性は、量子力学における波動-粒子双対性の観点から、謎の量子的特徴を理解するために不可欠な概念である。
ここでは、ポアソン分散光子対の偏光周波数相関に基づく非局所相関に純粋コヒーレンスアプローチを適用する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-04-08T13:38:24Z) - Eliminating temporal correlation in quantum-dot entangled photon source
by quantum interference [5.617271950792649]
我々は、量子干渉を利用して、多光子エンタングルメントftextcompwordmark idelityを$(58.7pm 2.2)%$から$(75.5pm 2.0)%$に改善する。
我々の研究は、量子ドットからスケーラブルで高品質な多光子状態を実現するための道を開いた。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-12-26T12:46:04Z) - Telling emissions apart in a multiphoton resonance: visualizing a
conditional evolution [0.0]
2レベル原子に強く結合した共振器内の電磁界の位相空間表現を用いて光子放射を識別できることが判明した。
放出は、それらが準備する条件状態によって生成される異なる量子ビートによって区別される。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-11-22T10:18:30Z) - Bose-Einstein condensate soliton qubit states for metrological
applications [58.720142291102135]
2つのソリトン量子ビット状態を持つ新しい量子メトロジー応用を提案する。
位相空間解析は、人口不均衡-位相差変数の観点からも、マクロ的な量子自己トラッピング状態を示すために行われる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-11-26T09:05:06Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。