许多体连续感知中的时间尺度、压缩与海德韦尔标度
量子物理
2025-05-08 v1
摘要
对受驱动-耗散系统的连续监测为量子计量提供了新的优势途径。该方法以与传统计量法不同的方式将时间与空间关联性进行混合,导致在如何识别海德韦尔标度方面存在歧义(例如,标准渐近指标如灵敏度未受系统规模的限制)。本文提出了一种新的连续感知指标——优化有限时间环境量子费米鲁尔信息(QFI),以解决上述问题,同时将时间和系统规模视为有限资源。除了具有直接的实验相关性外,这一量数严格受制于系统规模和积分时间,从而允许对海德韦尔标度进行精确表述。我们还引入了两种许多体连续传感器:高温超辐射传感器和耗散自旋压缩器。两种传感器都表现出多个方向上集体磁场的海德韦尔标度。自旋压缩传感器相对于此前研究的许多体连续传感器具有显著优势:实现获取完整QFI的最优测量不需要构建复杂的解码系统,而只需对腔输出场进行直接光电探测。
引用
@article{arxiv.2505.04591,
title = {Timescales, Squeezing and Heisenberg Scalings in Many-Body Continuous Sensing},
author = {Gideon Lee and Ron Belyansky and Liang Jiang and Aashish A. Clerk},
journal= {arXiv preprint arXiv:2505.04591},
year = {2025}
}
备注
18 pages including supplementary material, 2 figures