N00N态干涉测量的鲁棒性与优化
量子增强干涉测量通常基于理想资源和渐近标度进行讨论,而实际性能则由损耗、态不平衡和光子数之间的微妙相互作用决定。该研究团队在采用部分纠缠N00N态馈入的折叠式Franson干涉仪中探究了这一相互作用,将非对称损耗与可调输入不平衡置于同等地位处理。通过精确检测概率,研究人员获得了条纹可见度和费舍尔信息的闭合表达式,并揭示这两项品质因数对缺陷的响应差异显著。特别值得注意的是,该工作证明通过适当输入不平衡补偿损耗不对称性,总能恢复完美干涉对比度;而费舍尔信息通常在另一个工作点达到峰值,这反映了相干性恢复与信号衰减之间不可调和的权衡关系。通过确定最优参数并以单光子策略为基准,研究团队明确了在相同损耗条件下保持对优化单光子策略真正量子优势所需的临界损耗和最小纠缠度,并建立了它们随光子数N变化的标度规律。这项工作不仅阐明了损耗、纠缠与灵敏度之间的基本权衡关系,还为文献[1]报道的量子优势实验验证建立了兼具支撑性和拓展性的完整理论框架,为相关工作区域提供了统一描述。

