Caractérisation statistique dans le domaine temporel des horloges optiques non périodiques PlatoBlockchain Data Intelligence. Recherche verticale. Aï.

Caractérisation statistique dans le domaine temporel des horloges optiques non périodiques

Dario Cilluffo

Institut de physique théorique et IQST, Université d'Ulm, Albert-Einstein-Allee 11 89081, Ulm, Allemagne
Universit$grave{a}$ degli Studi di Palermo, Dipartimento di Fisica e Chimica – Emilio Segrè, via Archirafi 36, I-90123 Palerme, Italie

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Abstract

Mesurer le temps, c'est compter l'occurrence de phénomènes périodiques. Au cours des siècles passés, un effort majeur a été fait pour fabriquer des oscillateurs stables et précis à utiliser comme régulateurs d'horloge. Ici, nous considérons une classe différente d'horloges basées sur des processus de clic stochastiques. Nous fournissons un cadre statistique rigoureux pour étudier les performances de tels dispositifs et appliquons nos résultats à un seul atome à deux niveaux piloté de manière cohérente sous photodétection comme exemple extrême d'horloge non périodique. Les simulations Quantum Jump MonteCarlo et la distribution du temps d'attente du comptage de photons fourniront des vérifications indépendantes des principaux résultats.

À l'aide d'un modèle optique simplifié, nous montrons que le formalisme des grandes déviations des trajectoires quantiques peut être facilement exploité pour étudier les performances d'une classe particulière d'horloges reposant sur des processus de cliquetis stochastiques. La preuve de principe présentée ici fournit une application claire de la thermodynamique des trajectoires quantiques à des problèmes pratiques et, en même temps, elle suggère d'autres liens avec la métrologie.

► Données BibTeX

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