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High-precision parameter estimation and the Zeno–anti-Zeno crossover in an atom–cavity-optomechanical system

  • 01.08.2020
Erschienen in:

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Abstract

Es wird vorgeschlagen, die Zerfallsraten des Subsystems in einem Atom-Hohlraum-Optomechanischen System abzuschätzen, das auch als hybrides optomechanisches System bekannt ist. Quanten-Fisher-Information und Quanten-Zeno-Effekt (QZE) werden unter verschiedenen Bedingungen untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Schätzgenauigkeit der Zerfallsraten erreicht bzw. erreicht werden kann. Die Zeno-Anti-Zeno-Weiche kann im hybriden optomechanischen System realisiert werden. Wir finden heraus, dass sowohl QZE- als auch Quanten-Anti-Zeno-Effekt (QAZE) immer vorteilhaft für die Schätzung der mechanischen Oszillator-Zerfallsrate sind. Wenn jedoch die Hohlraum-Zerfallsrate geschätzt wird, kann QAZE die Schätzgenauigkeit in den verschiedenen Zeitregionen erhöhen oder hemmen. Die Ergebnisse bieten einige potenzielle Anwendungen in Quantennetzwerken und Quanten-Zeno-Schaltern.

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Titel
High-precision parameter estimation and the Zeno–anti-Zeno crossover in an atom–cavity-optomechanical system
Verfasst von
Mengmeng Luo
Wenxiao Liu
Yong He
Shaoyan Gao
Publikationsdatum
01.08.2020
Verlag
Springer US
Erschienen in
Quantum Information Processing / Ausgabe 8/2020
Print ISSN: 1570-0755
Elektronische ISSN: 1573-1332
DOI
https://doi.org/10.1007/s11128-020-02733-2
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