在真实损耗与非相干噪声条件下的记忆辅助压缩光速度测量
该团队提出了一种基于双存储型马赫-曾德尔干涉仪的速率传感器,该干涉仪由相干探测光与压缩真空共同注入,并通过平衡零差探测读取信号。其中一个存储单元作为固定参考,而第二个存储单元在存储期间发生移动,从而将其速率映射为读取时的差分干涉相位。两个存储单元在其余方面假定完全相同,并由高斯写入-存储-读取寿命模型及其关联的无条件噪声基底进行描述。利用经典费希尔信息,该团队推导了速率灵敏度、实现目标量子增益所需的透射阈值以及最优存储时间。压缩方案在主要由总透射率和相位稳定性决定的工作窗口内,相比于同等资源的相干零差探测方案具有性能提升。对于代表性的近期参数,每次试验中无条件存储噪声基底高达约 \(10^{-1}\) 个光子时,本身并未消除该优势;经优化后,性能提升仍保持在几个百分点的水平,主要受限于损耗。

