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Quantum methods for clock synchronization: Beating the standard quantum limit without entanglement

机译:时钟同步的量子方法:突破标准量子极限而无纠缠

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摘要

We introduce methods for clock synchronization that make use of the adiabatic exchange of nondegenerate two-level quantum systems: ticking qubits. Schemes involving the exchange of N independent qubits with frequency omega give a synchronization accuracy that scales as (omega root N)(-1)-i.e., as the standard quantum limit. We introduce a protocol that makes use of N-c coherent exchanges of a single qubit at frequency omega, leading to an accuracy that scales as (omega N-c)(-1) ln N-c. This protocol beats the standard quantum limit without the use of entanglement, and we argue that this scaling is the fundamental limit for clock synchronization allowed by quantum mechanics. We analyze the performance of these protocols when used with a lossy channel.
机译:我们介绍了利用非退化两级量子系统的绝热交换进行时钟同步的方法:滴答量子比特。涉及以频率ω交换N个独立量子位的方案给出的同步精度缩放为(ω根N)(-1)-i.e.e,即标准量子极限。我们介绍了一种协议,该协议利用ω频率处的单个量子位的N-c个相干交换,从而导致精度可缩放为(omega N-c)(-1)ln N-c。该协议在不使用纠缠的情况下突破了标准的量子极限,并且我们认为这种缩放是量子力学所允许的时钟同步的基本极限。当与有损通道一起使用时,我们将分析这些协议的性能。

著录项

  • 作者

    de Burgh M.; Bartlett S. D.;

  • 作者单位
  • 年度 2005
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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