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Artikel-Nr. 27101514


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Autor(en): 
  • Yu Watanabe
  • Formulation of Uncertainty Relation Between Error and Disturbance in Quantum Measurement by Using Quantum Estimation Theory 
     

    (Buch)
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    Übersicht

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    Lieferstatus:   Auf Bestellung (Lieferzeit unbekannt)
    Veröffentlichung:  August 2016  
    Genre:  Naturwissensch., Medizin, Technik 
     
    assessment / Assessment and Testing / Assessment, Testing and Evaluation / C / Education# examinations & assessment / Mathematical Methods in Physics / Mathematical physics / Physics / Physics and Astronomy / Quantum computers / Quantum Information Technology, Spintronics / Quantum physics (quantum mechanics & quantum field theory) / Spintronics / Thermodynamics
    ISBN:  9784431561729 
    EAN-Code: 
    9784431561729 
    Verlag:  Springer Nature EN 
    Einband:  Kartoniert  
    Sprache:  English  
    Serie:  Springer Theses  
    Dimensionen:  H 235 mm / B 155 mm / D  
    Gewicht:  2175 gr 
    Seiten:  122 
    Illustration:  XIII, 122 p. 8 illus., 5 illus. in color., schwarz-weiss Illustrationen, farbige Illustrationen 
    Zus. Info:  Previously published in hardcover 
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    Inhalt:

    In this thesis, quantum estimation theory is applied to investigate uncertainty relations between error and disturbance in quantum measurement. The author argues that the best solution for clarifying the attainable bound of the error and disturbance is to invoke the estimation process from the measurement outcomes such as signals from a photodetector in a quantum optical system. The error and disturbance in terms of the Fisher information content have been successfully formulated and provide the upper bound of the accuracy of the estimation. Moreover, the attainable bound of the error and disturbance in quantum measurement has been derived.

    The obtained bound is determined for the first time by the quantum fluctuations and correlation functions of the observables, which characterize the non-classical fluctuation of the observables. The result provides the upper bound of our knowledge obtained by quantum measurements.

    The method developed in this thesis will be applied to a broad class of problems related to quantum measurement to build a next-generation clock standard and to successfully detect gravitational waves.

      
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