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文檔簡介
1、量子力學(xué)與統(tǒng)計信息學(xué)相結(jié)合,發(fā)展出來量子相位估值理論。它已成為高精度量子測量、原子鐘及引力波探測等領(lǐng)域的理論基礎(chǔ),受到人們越來越多的關(guān)注。量子相位測量的本質(zhì)是對隨機測量結(jié)果(outcomes)進行合適的數(shù)據(jù)處理,從而確定相位估計量的過程。例如,根據(jù)量子力學(xué),對某一個含相位信息的量子態(tài)做測量,結(jié)果通常是力學(xué)量的一系列本征值,每個本征值出現(xiàn)的概率就是量子態(tài)投影到該力學(xué)量本征態(tài)的概率幅模平方。對測量結(jié)果及其出現(xiàn)的概率進行數(shù)據(jù)處理,可以得到相位
2、的估計量。量子相位估值的核心就是尋找合適的量子態(tài),優(yōu)化力學(xué)量及數(shù)據(jù)處理,使得估計量的漲落能夠低于標準量子極限。
量子相位測量中,測量結(jié)果通常是連續(xù)變量(例如對坐標x或動量p的測量)。人為地將測量數(shù)據(jù)分類及處理可實現(xiàn)雙輸出量子測量,并求出估計量。例如,動量p∈[-a,a]作為一個輸出;而|p|>a作為另外一個輸出,其中a為人為可控參數(shù)。在光學(xué)馬赫-曾德干涉儀的一個輸出端測量光場正交分量,人們已經(jīng)實現(xiàn)了雙輸出零差(Homodyne
3、)探測。根據(jù)輸出端光子數(shù)目的奇、偶,以及零、非零,實驗中已經(jīng)成功實現(xiàn)了所謂的宇稱探測,零-非零光子計數(shù)測量。上述三個例子均可歸結(jié)為雙輸出測量問題?;诠饬孔痈缮?,我們系統(tǒng)地研究了量子相位測量及數(shù)值模擬,主要創(chuàng)新性研究成果如下。
1.量子相位測量的數(shù)值模擬及最終相位測量精度依賴于量子力學(xué)中Wigner-d矩陣的高精度計算。過去的研究成果表明Wigner-d矩陣的計算存在精度低甚至發(fā)散的情況,這是因為原始公式存在大數(shù)求和問題,此外
4、迭代法存在數(shù)值不穩(wěn)定性。我們發(fā)展出高精度數(shù)值計算Wigner-d矩陣的新方法。具體做法如下:(ⅰ)以旋轉(zhuǎn)角度為變量將d矩陣展開成復(fù)數(shù)型傅里葉級數(shù),展開系數(shù)由角動量y分量的本征矢決定;(ⅱ)在角動量z分量的本征基矢下,將角動量y分量寫成矩陣形式,數(shù)值對角化求出y分量的所有本征態(tài)及其概率幅。我們的方法避免大數(shù)求和問題。具體優(yōu)勢在于:對于給定的總角動量和旋轉(zhuǎn)角,只需對角化1次,可求出d矩陣所有矩陣元及其任意后階導(dǎo)數(shù)。此外,隨著自旋增大至100
5、,計算精度可達10-14量級,相對誤差在中心區(qū)域內(nèi)小于10-10。
2.對于雙輸出相位測量,證明誤差傳遞公式所給出的相位靈敏度始終等于克洛美-羅下限(Cramér-Rao bound),意味著雙輸出測量的估計量可通過對平均輸出信號求反函數(shù)獲得。該結(jié)論不依賴于輸入態(tài),并與干涉儀中的粒子損耗及量子退相干的具體形式無關(guān)。
3.以相干光馬赫-曾德干涉儀(Mach-Zehnder interferometer,MZI)為例,結(jié)
6、合最近的兩篇實驗工作,演示上述結(jié)論。具體討論雙輸出Homodyne測量、宇稱探測以及零-非零光子計數(shù)測量。計及相擴散效應(yīng),給出干涉信號的分辨率及最優(yōu)相位靈敏度。研究表明:相擴散效應(yīng)的影響取決于入射光子數(shù)N和相擴散率γ的乘積。當Nγ<<1時,分辨率和靈敏度遵循散粒噪聲極限的標度;隨著Ny增加,標度率從N-V2變?yōu)镹0。相擴散效應(yīng)導(dǎo)致最佳相位工作點的偏移。此外,我們解析地證明零-非零光子計數(shù)測量優(yōu)于宇稱測量的結(jié)果,與實驗結(jié)果定性吻合。
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