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非周期的光クロックの統計的時間領域特性

ダリオ・シルッフォ

Institute of Theoretical Physics & IQST, Ulm University, Albert-Einstein-Allee 11 89081, Ulm, Germany
Universit$grave{a}$ degli Studi di Palermo, Dipartimento di Fisica e Chimica – Emilio Segrè, via Archirafi 36, I-90123 Palermo, Italy

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抽象

時間を計測するということは、周期的な現象の発生を数えることを意味します。 過去数世紀にわたり、安定した正確な発振器をクロック レギュレータとして使用するために大きな努力が払われてきました。 ここでは、確率的クリック プロセスに基づく別のクラスのクロックを考えます。 このようなデバイスの性能を研究するための厳密な統計的フレームワークを提供し、非周期的なクロックの極端な例として、光検出下で単一のコヒーレントに駆動される XNUMX レベルの原子に結果を適用します。 量子ジャンプ モンテカルロ シミュレーションとフォトン カウンティングの待機時間分布は、主な結果に対して独立したチェックを提供します。

単純化された光学モデルを使用して、確率的なクリック プロセスに依存する特定のクラスのクロックのパフォーマンスを研究するために、量子軌道の大偏差形式を簡単に利用できることを示します。 ここで提示された原理の証明は、実際の問題に対する量子軌道の熱力学の明確な適用を提供すると同時に、計測学とのさらなるつながりを示唆しています。

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