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Sequential Path Entanglement for Quantum Metrology

机译:量子计量学的顺序路径纠缠

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摘要

Path entanglement is a key resource for quantum metrology. Using path-entangled states, the standard quantum limit can be beaten, and the Heisenberg limit can be achieved. However, the preparation and detection of such states scales unfavourably with the number of photons. Here we introduce sequential path entanglement, in which photons are distributed across distinct time bins with arbitrary separation, as a resource for quantum metrology. We demonstrate a scheme for converting polarization Greenberger-Horne-Zeilinger entanglement into sequential path entanglement. We observe the same enhanced phase resolution expected for conventional path entanglement, independent of the delay between consecutive photons. Sequential path entanglement can be prepared comparably easily from polarization entanglement, can be detected without using photon-number-resolving detectors, and enables novel applications.
机译:路径纠缠是量子计量学的关键资源。使用路径纠缠态,可以克服标准量子极限,并且可以实现海森堡极限。但是,这种状态的准备和检测与光子数量成比例地不利。在这里,我们介绍了顺序路径纠缠,其中光子以任意间隔分布在不同的时间仓中,作为量子计量学的资源。我们演示了一种将极化Greenberger-Horne-Zeilinger纠缠转换为顺序路径纠缠的方案。我们观察到与常规路径纠缠所期望的相同的增强相位分辨率,而与连续光子之间的延迟无关。顺序路径纠缠可以与偏振纠缠相比容易地制备,无需使用光子数分辨检测器就可以检测到,并且可以进行新颖的应用。

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