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Optimal and secure measurement protocols for quantum sensor networks

机译:量子传感器网络的最佳和安全的测量协议

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摘要

Studies of quantum metrology have shown that the use of many-body entangled states can lead to an enhancement in sensitivity when compared with unentangled states. In this paper, we quantify the metrological advantage of entanglement in a setting where the measured quantity is a linear function of parameters individually coupled to each qubit. We first generalize the Heisenberg limit to the measurement of nonlocal observables in a quantum network, deriving a bound based on the multiparameter quantum Fisher information. We then propose measurement protocols that can make use of Greenberger–Horne–Zeilinger (GHZ) states or spin-squeezed states and show that in the case of GHZ states the protocol is optimal, i.e., it saturates our bound. We also identify nanoscale magnetic resonance imaging as a promising setting for this technology.
机译:量子计量学研究表明,与非纠缠态相比,使用多体纠缠态可以提高灵敏度。在本文中,我们量化了在一个环境中纠缠的计量优势,在该环境中,被测量是分别耦合到每个量子位的参数的线性函数。我们首先将海森堡极限推广到量子网络中非局部可观测物的测量,然后基于多参数量子Fisher信息得出一个界。然后,我们提出了可以使用格林伯格-霍恩-泽林格(GHZ)状态或自旋压缩状态的测量协议,并表明在GHZ状态下,该协议是最优的,即,它使我们的界限趋于饱和。我们还确定了纳米级磁共振成像是这项技术的有前途的设置。

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