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Enregistrement W1583704075 · doi:10.1364/josab.33.001256

Error-compensation measurements on polarization qubits

2016· article· en· W1583704075 sur OpenAlexafffund
Zhibo Hou, Huangjun Zhu, Guo‐Yong Xiang, Chuan‐Feng Li, Guang−Can Guo

Notice bibliographique

RevueJournal of the Optical Society of America B · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueQuantum Information and Cryptography
Établissements canadiensPerimeter Institute
Organismes subventionnairesDeutsche ForschungsgemeinschaftOntario Ministry of Research, Innovation and ScienceNational Natural Science Foundation of ChinaGovernment of Canada
Mots-clésQubitSystematic errorComputer scienceError detection and correctionCompensation (psychology)Observational errorOpticsQuantumPolarization (electrochemistry)Electronic engineeringPhysicsAlgorithmMathematicsEngineeringQuantum mechanicsStatistics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Systematic errors are inevitable in most measurements performed in real life because of imperfect measurement devices. Reducing systematic errors is crucial to ensuring the accuracy and reliability of measurement results. To this end, delicate error-compensation designs are often necessary in addition to device calibration to reduce the dependence of the systematic error on the imperfection of the devices. The art of error-compensation designs is well appreciated in nuclear magnetic resonance systems by using composite pulses. In contrast, there are few works on reducing systematic errors in quantum optical systems. Here we propose an error-compensation design applicable to reducing the systematic error in projective measurements on ensembles of both single and multiqubit systems. This design can significantly decrease the systematic error due to dominant error sources in typical optical experiments. In particular, it can reduce the systematic error to the second order of the phase errors of both the half-wave plate (HWP) and the quarter-wave plate as well as the angle error of the HWP. Its power in reducing the systematic error was verified experimentally on qubit state tomography and numerically on two-qubit state tomography. Our study may find applications in high-precision tasks in polarization optics and quantum optics.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,026
Tête enseignante GPT0,252
Écart entre enseignants0,225 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations14
Publié2016
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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