論文の概要: Enhanced quantum metrology with robust multipass interferometry
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2608.25842v2
- Date: Tue, 01 Sep 2026 17:02:01 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-09-02 16:31:35.498106
- Title: Enhanced quantum metrology with robust multipass interferometry
- Title(参考訳): 頑健なマルチパス干渉法による拡張量子メトロジー
- Authors: Sayak Mukherjee, José Afonso Oliveira, Sean William Moore, Jacob A. Dunningham,
- Abstract要約: 我々は、小型で損失耐性の強い絡み合った状態とマルチパス干渉計を組み合わせたハイブリッド戦略を導入する。
提案手法は、測定精度の大幅な向上を実現するために、繰り返しの相互作用を活用しながら、小さな絡み合ったプローブの頑健さを保っていることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.27998963147546135
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum metrology typically uses entangled states to achieve measurement precisions beyond the standard quantum limit. The advantage increases with the size of the entangled state, however generating and preserving large entangled states remains a major experimental challenge. Multipass protocols offer an alternative approach by allowing a single probe to interact repeatedly with the parameter of interest, but their performance is highly susceptible to loss, which accumulates over successive passes and rapidly erodes the quantum advantage. Here we introduce a hybrid strategy that combines small, loss-resilient entangled states with multipass interferometry. We show that this approach retains the robustness of small entangled probes while exploiting repeated interactions to achieve substantial enhancements in measurement precision. Furthermore, we propose a concrete implementation using currently available technologies, demonstrating that the predicted performance gains should be experimentally accessible with existing capabilities.
- Abstract(参考訳): 量子メートル法は典型的には、標準量子限界を超える測定精度を達成するために絡み合った状態を使用する。
絡み合った状態が大きくなるにつれて利点は増大するが、大きな絡み合った状態を生成し保存することは大きな実験的課題である。
マルチパスプロトコルは、単一のプローブが興味のあるパラメータと繰り返し対話できるようにするという代替手法を提供するが、その性能は損失に非常に敏感であり、連続するパスに蓄積し、量子的優位性を急速に損なう。
ここでは、小型で損失耐性の強い絡み合った状態とマルチパス干渉計を組み合わせたハイブリッド戦略を導入する。
提案手法は、測定精度の大幅な向上を実現するために、繰り返しの相互作用を活用しながら、小さな絡み合ったプローブの頑健さを保っていることを示す。
さらに,現在利用可能な技術を用いた具体的な実装を提案し,予測された性能向上が既存の機能に実験的にアクセス可能であることを実証した。
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