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dc.contributor.author
Zwick, Analía Elizabeth  
dc.contributor.author
Alvarez, Gonzalo Agustin  
dc.contributor.author
Kurizki, Gershon  
dc.date.available
2021-08-10T15:57:10Z  
dc.date.issued
2016-01  
dc.identifier.citation
Zwick, Analía Elizabeth; Alvarez, Gonzalo Agustin; Kurizki, Gershon; Maximizing information on the environment by dynamically controlled qubit probes; American Physical Society; Physical Review Applied; 5; 1; 1-2016; 1-17  
dc.identifier.issn
2331-7019  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/138083  
dc.description.abstract
We explore the ability of a qubit probe to characterize unknown parameters of its environment. By resorting to the quantum estimation theory, we analytically find the ultimate bound on the precision of estimating key parameters of a broad class of ubiquitous environmental noises ("baths") which the qubit may probe. These include the probe-bath coupling strength, the correlation time of generic types of bath spectra, and the power laws governing these spectra, as well as their dephasing times T2. Our central result is that by optimizing the dynamical control on the probe under realistic constraints one may attain the maximal accuracy bound on the estimation of these parameters by the least number of measurements possible. Applications of this protocol that combines dynamical control and estimation theory tools to quantum sensing are illustrated for a nitrogen-vacancy center in diamond used as a probe.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
eng  
dc.publisher
American Physical Society  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
quantum estimation theory  
dc.subject
quantum metrology  
dc.subject
quantum dynamical control  
dc.subject.classification
Otras Ciencias Físicas  
dc.subject.classification
Ciencias Físicas  
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  
dc.title
Maximizing information on the environment by dynamically controlled qubit probes  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2021-08-10T13:48:08Z  
dc.journal.volume
5  
dc.journal.number
1  
dc.journal.pagination
1-17  
dc.journal.pais
Estados Unidos  
dc.description.fil
Fil: Zwick, Analía Elizabeth. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Alvarez, Gonzalo Agustin. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Kurizki, Gershon. Weizmann Institute Of Science; Israel  
dc.journal.title
Physical Review Applied  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/PhysRevApplied.5.014007  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevApplied.5.014007