ডায়নামিক্যাল ডিকপলিং সিকোয়েন্সের মাধ্যমে ত্রুটি-পারমাণবিক স্পিন সিস্টেমে প্রকৃত সর্ব-তরফা জট তৈরি করা

ডায়নামিক্যাল ডিকপলিং সিকোয়েন্সের মাধ্যমে ত্রুটি-পারমাণবিক স্পিন সিস্টেমে প্রকৃত সর্ব-তরফা জট তৈরি করা

ডায়নামিক্যাল ডিকপলিং সিকোয়েন্স প্লেটোব্লকচেন ডেটা ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে ত্রুটি-নিউক্লিয়ার স্পিন সিস্টেমে প্রকৃত সর্ব-তরফা জট তৈরি করা। উল্লম্ব অনুসন্ধান. আ.

ইভাঞ্জেলিয়া টাকো, এডউইন বার্নস, এবং সোফিয়া ই ইকোনোমো

পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ভার্জিনিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং স্টেট ইউনিভার্সিটি, 24061 Blacksburg, VA, USA
ভার্জিনিয়া টেক সেন্টার ফর কোয়ান্টাম ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্ল্যাকসবার্গ, ভিএ 24061, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

এই কাগজ আকর্ষণীয় খুঁজুন বা আলোচনা করতে চান? স্কাইটে বা স্কাইরেটে একটি মন্তব্য দিন.

বিমূর্ত

মাল্টিপার্টাইট এনট্যাঙ্গল স্টেটগুলি সেন্সিং, কোয়ান্টাম ত্রুটি সংশোধন এবং ক্রিপ্টোগ্রাফির জন্য একটি অপরিহার্য সম্পদ। নিউক্লিয়ার স্পিন মেমরির প্রাপ্যতার কারণে সলিডের রঙের কেন্দ্রগুলি কোয়ান্টাম নেটওয়ার্কিংয়ের অন্যতম প্রধান প্ল্যাটফর্ম যা গতিশীল ডিকপলিং সিকোয়েন্সের মাধ্যমে অপটিক্যালি সক্রিয় ইলেকট্রনিক স্পিনগুলির সাথে জড়িত হতে পারে। এই সিস্টেমে ইলেকট্রন-নিউক্লিয়ার এন্টাংলাড স্টেট তৈরি করা একটি কঠিন কাজ কারণ সবসময়-অন হাইপারফাইন মিথস্ক্রিয়া অবাঞ্ছিত স্পিন বাথ থেকে লক্ষ্য গতিবিদ্যার সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতাকে নিষিদ্ধ করে। যদিও এই উদীয়মান ক্রস-টক এনগেলমেন্ট জেনারেশনকে দীর্ঘায়িত করার মাধ্যমে উপশম করা যেতে পারে, গেটের সময়কালগুলি দ্রুত সুসংগত সময় অতিক্রম করে। এখানে আমরা দেখাই কিভাবে ন্যূনতম ক্রস-টক সহ উচ্চ-মানের GHZ$_M$-এর মতো স্টেট তৈরি করা যায়। আমরা একটি বিবর্তন অপারেটরের $M$-ট্যাংলিং পাওয়ার প্রবর্তন করি, যা আমাদের প্রকৃত সর্ব-তরঙ্গ সম্পর্ক যাচাই করতে দেয়। কার্বন-13 ল্যাটিস স্পিনগুলির সাথে মিলিত ডায়মন্ডে একটি এনভি সেন্টার স্পিন এর পরীক্ষামূলকভাবে পরিমাপ করা হাইপারফাইন প্যারামিটারগুলি ব্যবহার করে, আমরা দেখাই কিভাবে GHZ$_M$-এর মতো $M=10$ qubits পর্যন্ত অবস্থা তৈরি করতে ক্রমিক বা একক-শট এনট্যাংলিং অপারেশন ব্যবহার করতে হয়। সময়ের সীমাবদ্ধতার মধ্যে যা $M$-ওয়ে পারস্পরিক সম্পর্ককে পরিপূর্ণ করে। আমরা মিশ্র ইলেক্ট্রন-পারমাণবিক অবস্থার জট নিয়ে অধ্যয়ন করি এবং একটি অ-ইউনিটারি $M$-জটবদ্ধ শক্তি বিকাশ করি যা অতিরিক্তভাবে সমস্ত অবাঞ্ছিত পারমাণবিক ঘূর্ণন থেকে উদ্ভূত পারস্পরিক সম্পর্ককে ক্যাপচার করে। আমরা আরও একটি নন-ইউনিটারি $M$-ট্যাংলিং পাওয়ার অর্জন করি যা $M$-ওয়ে পারস্পরিক সম্পর্কগুলিতে ইলেকট্রনিক ডিফ্যাসিং ত্রুটিগুলির প্রভাবকে অন্তর্ভুক্ত করে। অবশেষে, আমরা পরীক্ষামূলকভাবে রিপোর্ট করা পালস ত্রুটির উপস্থিতিতে আমাদের প্রোটোকলগুলির কার্যকারিতা পরিদর্শন করি, খুঁজে পাই যে XY ডিকপলিং সিকোয়েন্সগুলি উচ্চ-বিশ্বস্ত GHZ রাজ্যের প্রস্তুতির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

সলিড-স্টেট ডিফেক্ট স্পিনগুলি কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক এবং কোয়ান্টাম সেন্সিংয়ের জন্য প্রার্থীদের আবেদন করছে। তারা একটি অপটিক্যালি-সক্রিয় ইলেকট্রনিক স্পিন কিউবিট ধারণ করে যা অন্যান্য নোড এবং দ্রুত তথ্য প্রক্রিয়াকরণের সাথে যোগাযোগ সক্ষম করে, সেইসাথে দীর্ঘস্থায়ী পারমাণবিক স্পিন যা কোয়ান্টাম তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে। পারমাণবিক স্মৃতিগুলি প্রায়ই ইলেক্ট্রনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং বিভিন্ন কোয়ান্টাম প্রোটোকলগুলিতে অবদান রাখে। ইলেক্ট্রন-নিউক্লিয়ার এন্টাংলাড স্টেটস একটি বর্ধিত সেন্সর হিসাবে কাজ করে বা শক্তিশালী তথ্য এনকোডিং প্রদান করে যা গণনাগত ত্রুটি থেকে রক্ষা করে।

কোয়ান্টাম প্রযুক্তির জন্য ত্রুটিযুক্ত প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহার করার জন্য ইলেক্ট্রন-পারমাণবিক এনট্যাঙ্গলমেন্টের উপর সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। ইলেক্ট্রন যুগল একযোগে একাধিক নিউক্লিয়াস থেকে এই সিস্টেমে জট তৈরি করা চ্যালেঞ্জিং। এই সর্বদা-চলমান মিথস্ক্রিয়াগুলি নিয়ন্ত্রণ করার একটি উপায় হল ইলেক্ট্রনের উপর পর্যায়ক্রমিক স্পন্দন প্রয়োগ করা। এই পদ্ধতিটি পারমাণবিক রেজিস্টার থেকে স্পিনগুলির একটি উপসেটের সাথে ইলেক্ট্রনকে আটকে রাখে এবং অবশিষ্ট মিথস্ক্রিয়াগুলিকে "দুর্বল" করে। কিছু নিউক্লিয়াস থেকে ইলেক্ট্রনের বিচ্ছিন্নতা প্রায়শই অসম্পূর্ণ হয় বা অত্যন্ত দীর্ঘ স্পন্দনের দাবি করে যা ধীর এবং ত্রুটিপূর্ণ জট সৃষ্টির দিকে নিয়ে যায়।

আমরা একটি নির্বিচারে বড় রেজিস্টারে বহুপক্ষীয় ইলেক্ট্রন-নিউক্লিয়ার এনট্যাঙ্গেলমেন্ট কাঠামোর বিশদ বিশ্লেষণ প্রদান করি এবং এর সুনির্দিষ্ট ম্যানিপুলেশনের জন্য পদ্ধতিগুলি বিকাশ করি। এটি এনট্যাংলিং গেট ডিজাইন করে করা হয় যা রেজিস্টার থেকে একটি সাবসিস্টেমের মধ্যে তথাকথিত "সর্ব-মুখী সম্পর্ক"কে সর্বাধিক করে তোলে এবং একই সাথে অবশিষ্ট স্পিনগুলি থেকে উদ্ভূত অনিচ্ছাকৃত মিথস্ক্রিয়াগুলিকে দমন করে। আমরা পরিদর্শন করি কিভাবে অবশিষ্ট পারস্পরিক সম্পর্ক, নিয়ন্ত্রণ ত্রুটি, বা ডিকোহেরেন্স মেকানিজম মাল্টিপার্টাইট এনট্যাঙ্গলমেন্ট কাঠামোকে পরিবর্তন করে। আমাদের বিশ্লেষণ এনট্যাঙ্গলমেন্ট ডাইনামিকসের সম্পূর্ণ বোধগম্যতা প্রদান করে এবং পারমাণবিক-স্পিন-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মগুলিতে উচ্চ নির্ভুলতা নিয়ন্ত্রণ কৌশলগুলির জন্য পথ প্রশস্ত করে।

► বিবিটেক্স ডেটা

। তথ্যসূত্র

[1] রবার্ট রাসেনডর্ফ এবং হ্যান্স জে ব্রিগেল। "একটি একমুখী কোয়ান্টাম কম্পিউটার"। ফিজ। রেভ. লেট। 86, 5188–5191 (2001)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / ফিজিরভাইলেট .86.5188

[2] HJ Briegel, DE Browne, W. Dur, R. Raussendorf, এবং M. Van den Nest. "পরিমাপ-ভিত্তিক কোয়ান্টাম গণনা"। প্রকৃতি 5, 19-26 (2009)।
https://​doi.org/​10.1038/​nphys1157

[3] রবার্ট রাসেনডর্ফ এবং জু-চিয়েহ ওয়েই। "স্থানীয় পরিমাপ দ্বারা কোয়ান্টাম গণনা"। ঘনীভূত পদার্থের বার্ষিক পর্যালোচনা 3, 239–261 (2012)।
https://​/​doi.org/​10.1146/​annurev-conmatphys-020911-125041

[4] সারা বার্তোলুচি, প্যাট্রিক বার্চাল, হেক্টর বোম্বিন, হুগো ক্যাবল, ক্রিস ডসন, মার্সিডিজ জিমেনো-সেগোভিয়া, এরিক জনস্টন, কনরাড কিলিং, নাওমি নিকারসন, মিহির প্যান্ট, ফার্নান্দো পাস্তাওস্কি, টেরি রুডলফ এবং ক্রিস স্প্যারো। "ফিউশন-ভিত্তিক কোয়ান্টাম গণনা"। নাট। কমুন 14, 912 (2023)।
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-023-36493-1

[5] মার্ক হিলারি, ভ্লাদিমির বুজেক এবং আন্দ্রে বার্থিয়াউম। "কোয়ান্টাম সিক্রেট শেয়ারিং"। ফিজ। Rev. A 59, 1829–1834 (1999)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / ফিজারিভা 59.1829

[6] W. Tittel, H. Zbinden, এবং N. Gisin. "কোয়ান্টাম গোপন ভাগ করে নেওয়ার পরীক্ষামূলক প্রদর্শন"। ফিজ। Rev. A 63, 042301 (2001)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / ফিজারিভা 63.042301

[7] কে. চেন এবং এইচ.-কে. লো "সম্মেলনের মূল চুক্তি এবং শোরগোল GHz রাজ্যের সাথে ক্লাসিক্যাল গোপনীয়তার কোয়ান্টাম শেয়ারিং"। কার্যধারায়। ইন্টারন্যাশনাল সিম্পোজিয়াম অন ইনফরমেশন থিওরি, 2005। ISIT 2005। পেজ 1607-1611। (2005)।
https://​doi.org/​10.1109/​ISIT.2005.1523616

[8] Y.-J. চ্যাং, সি.-ডব্লিউ. Tsai, এবং T. Hwang. "GHz ক্লাস স্টেট ব্যবহার করে মাল্টি-ইউজার প্রাইভেট তুলনা প্রোটোকল"। কোয়ান্টাম ইনফ। প্রক্রিয়া 12, 1077–1088 (2013)।
https://​doi.org/​10.1007/​s11128-012-0454-z

[9] বিএ বেল, ডি. মারহাম, ডিএ হেরেরা-মার্টি, এ. মেরিন, ডব্লিউজে ওয়াডসওয়ার্থ, জেজি রেরিটি, এবং এমএস টেম। "গ্রাফ-স্টেট কোয়ান্টাম সিক্রেট শেয়ারিংয়ের পরীক্ষামূলক প্রদর্শন"। নাট। কমুন 5, 5480 (2014)।
https: / / doi.org/ 10.1038 / ncomms6480

[10] M. Leifgen, T. Schröder, F. Gädeke, R. Riemann, V. Métillon, E. Neu, C. Hepp, C. Arend, C. Becher, K. Lauritsen, এবং O. Benson. "কোয়ান্টাম কী বিতরণে একক ফোটন উত্স হিসাবে নাইট্রোজেন- এবং সিলিকন-শূন্যতা ত্রুটি কেন্দ্রগুলির মূল্যায়ন"। নতুন। জে. ফিজ। 16, 023021 (2014)।
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​16/​2/​023021

[11] নিকোলো লো পিপারো, মোহসেন রাজাভি এবং উইলিয়াম জে মুনরো। "একক নাইট্রোজেন-শূন্যতা কেন্দ্রের সাথে মেমরি-সহায়তা কোয়ান্টাম কী বিতরণ"। ফিজ। Rev. A 96, 052313 (2017)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / ফিজারিভা 96.052313

[12] Norbert M. Linke, Mauricio Gutierrez, Kevin A. Landsman, Caroline Figgatt, Shantanu Debnath, Kenneth R. Brown, and Christopher Monroe. "ফল্ট-সহনশীল কোয়ান্টাম ত্রুটি সনাক্তকরণ"। বিজ্ঞান অ্যাড. 3, e1701074 (2017)।
https://​/​doi.org/​10.1126/​sciadv.1701074

[13] MGM Moreno, A. Fonseca, এবং MM Cunha. "এনট্যাঙ্গলমেন্ট-ভিত্তিক প্রোটোকলগুলিতে আংশিক কোয়ান্টাম ত্রুটি সনাক্তকরণের জন্য তিন-পক্ষীয় GHz অবস্থা ব্যবহার করা"। কোয়ান্টাম ইনফ। প্রক্রিয়া 17, 191 (2018)।
https:/​/​doi.org/​10.1007/​s11128-018-1960-4

[14] এনএইচ নিকারসন, ওয়াই লি, এবং এসসি বেঞ্জামিন। "খুব কোলাহলপূর্ণ নেটওয়ার্কের সাথে টপোলজিক্যাল কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং স্থানীয় ত্রুটির হার এক শতাংশের কাছাকাছি"। নাট। কমুন 4, 1756 (2013)।
https: / / doi.org/ 10.1038 / ncomms2773

[15] BA বেল, DA Herrera-Martí, MS Tame, D. Markham, WJ Wadsworth, এবং JG Rarity. "একটি গ্রাফ স্টেট কোয়ান্টাম ত্রুটি-সংশোধন কোডের পরীক্ষামূলক প্রদর্শন"। নাট। কমুন 5, 3658 (2014)।
https: / / doi.org/ 10.1038 / ncomms4658

[16] G. Waldherr, Y. Wang, S. Zaiser, M. Jamali, T. Schulte-Herbrüggen, H. Abe, T. Ohshima, J. Isoya, JF Du, P. Neumann, এবং J. Wrachtrup. "একটি সলিড-স্টেট হাইব্রিড স্পিন রেজিস্টারে কোয়ান্টাম ত্রুটি সংশোধন"। প্রকৃতি 506, 204-207 (2014)।
https: / / doi.org/ 10.1038 / nature12919

[17] TH Taminiau, J. Cramer, T. van der Sar, VV Dobrovitski, এবং R. Hanson. "হীরে মাল্টি-কিউবিট স্পিন রেজিস্টারে সার্বজনীন নিয়ন্ত্রণ এবং ত্রুটি সংশোধন"। নাট। ন্যানোটেকনোল। 9, 171–176 (2014)।
https://​doi.org/​10.1038/​nnano.2014.2

[18] জে. ক্রেমার, এন. কালব, এমএ রোল, বি. হেনসেন, এমএস ব্লক, এম. মারহাম, ডিজে টুইচেন, আর. হ্যানসন, এবং টিএইচ তামিনিয়াউ। "রিয়েল-টাইম প্রতিক্রিয়া দ্বারা ক্রমাগত এনকোড করা কিউবিটে পুনরাবৃত্তি কোয়ান্টাম ত্রুটি সংশোধন"। নাট। কমুন 7, 11526 (2016)।
https: / / doi.org/ 10.1038 / ncomms11526

[19] MH Abobeih, Y. Wang, J. Randall, SJH Loenen, CE Bradley, M. Markham, DJ Twitchen, BM Terhal, এবং TH Taminiau. "একটি ডায়মন্ড কোয়ান্টাম প্রসেসরে একটি লজিক্যাল কিউবিটের ত্রুটি-সহনশীল অপারেশন"। প্রকৃতি 606, 884–889 (2022)।
https://​doi.org/​10.5281/​zenodo.6461872

[20] জ্যাচারি এলড্রেজ, মাইকেল ফস-ফেইগ, জোনাথন এ. গ্রস, এসএল রোলস্টন এবং অ্যালেক্সি ভি. গোর্শকভ। "কোয়ান্টাম সেন্সর নেটওয়ার্কের জন্য সর্বোত্তম এবং নিরাপদ পরিমাপ প্রোটোকল"। ফিজ। Rev. A 97, 042337 (2018)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / ফিজারিভা 97.042337

[21] B. Koczor, S. Endo, T. Jones, Y. Matsuzaki, এবং SC Benjamin. "ভেরিয়েশনাল-স্টেট কোয়ান্টাম মেট্রোলজি"। নিউ জে. ফিজ. 22, 083038 (2020)।
https://​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​ab965e

[22] H. Bernien, B. Hensen, W. Pfaff, G. Coolstra, MS Blok, L. Robledo, TH Taminiau, M. Markham, DJ Twitchen, L. Childdress, এবং R. Hanson. "তিন মিটার দ্বারা বিভক্ত সলিড-স্টেট কিউবিটগুলির মধ্যে হেরাল্ডেড জট"। প্রকৃতি 497, 86–90 (2013)।
https: / / doi.org/ 10.1038 / nature12016

[23] PC Humphreys, N. Kalb, JPJ Morits, RN Schouten, RFL Vermeulen, DJ Twitchen, M. Markham, এবং R. Hanson. "একটি কোয়ান্টাম নেটওয়ার্কে দূরবর্তী জটিলতার নির্ধারক বিতরণ"। প্রকৃতি 558, 268–273 (2018)।
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41586-018-0200-5

[24] M. Pompili, SLN Hermans, S. Baier, HKC Beukers, PC Humphreys, RN Schouten, RFL Vermeulen, MJ Tiggelman, L. Dos Santos Martins, B. Dirkse, S. Wehner, এবং R. Hanson. "রিমোট সলিড-স্টেট কিউবিটের মাল্টিনোড কোয়ান্টাম নেটওয়ার্কের উপলব্ধি"। বিজ্ঞান 372, 259–264 (2021)।
https://​doi.org/​10.1126/​science.abg1919

[25] এসএলএন হারম্যানস, এম. পম্পিলি, এইচকেসি বিউকার্স, এস. বেয়ার, জে. বোরেগার্ড এবং আর. হ্যানসন। "একটি কোয়ান্টাম নেটওয়ার্কে অ-প্রতিবেশী নোডের মধ্যে কিউবিট টেলিপোর্টেশন"। প্রকৃতি 605, 663–668 (2022)।
https: / / doi.org/ 10.1038 / s41586-022-04697-y

[26] এস. জাইসার, টি. রেন্ডলার, আই. জ্যাকোবি, টি. উলফ, এস.-ওয়াই। লি, এস. ওয়াগনার, ভি. বার্গহোম, টি. শুল্টে-হারব্রুগেন, পি. নিউম্যান এবং জে. রেচট্রুপ। "কোয়ান্টাম মেমরি দ্বারা কোয়ান্টাম সেন্সিং সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা"। নাট। কমুন 7, 12279 (2016)।
https: / / doi.org/ 10.1038 / ncomms12279

[27] আলেকজান্দ্রে কুপার, ওয়ান কিউ ক্যালভিন সান, জিন-ক্রিস্টোফ জাসকুলা এবং পাওলা ক্যাপেলারো। "হীরে ইলেকট্রনিক স্পিন সহ পরিবেশ-সহায়ক কোয়ান্টাম-বর্ধিত সেন্সিং"। ফিজ। রেভ. প্রয়োগ করা হয়েছে 12, 044047 (2019)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / ফিজিরাভা অ্যাপ্লায়ার্ড.12.044047

[28] ভি. ভোরোবিওভ, এস. জাইসার, এন. আবটি, জে. মেইনেল, ডি. দাসারি, পি. নিউম্যান এবং জে. র্যাচট্রুপ। "ন্যানোস্কেল কোয়ান্টাম সেন্সিং এর জন্য কোয়ান্টাম ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম"। এনপিজে কোয়ান্টাম ইনফ। 7, 124 (2021)।
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41534-021-00463-6

[29] N. Kalb, AA Reiserer, PC Humphreys, JJW Bakermans, SJ Kamerling, NH Nickerson, SC Benjamin, DJ Twitchen, M. Markham, এবং R. Hanson. "সলিড-স্টেট কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক নোডের মধ্যে এনট্যাঙ্গলমেন্ট ডিস্টিলেশন"। বিজ্ঞান 356, 928-932 (2017)।
https://​doi.org/​10.1126/​science.aan0070

[30] TH Taminiau, JJT Wagenaar, T. van der Sar, F. Jelezko, VV Dobrovitski, এবং R. Hanson. "একটি দুর্বলভাবে সংযুক্ত ইলেক্ট্রন স্পিন ব্যবহার করে পৃথক নিউক্লিয়ার স্পিন সনাক্তকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ"। ফিজ। রেভ. লেট। 109, 137602 (2012)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / ফিজিরভাইলেট .109.137602

[31] SF Huelga, C. Macchiavello, T. Pellizzari, AK Ekert, MB Plenio, এবং JI Cirac. "কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গলমেন্টের সাথে ফ্রিকোয়েন্সি স্ট্যান্ডার্ডের উন্নতি"। ফিজ। রেভ. লেট। 79, 3865–3868 (1997)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / ফিজিরভাইলেট .79.3865

[32] আন্দ্রে আরআর কারভালহো, ফ্লোরিয়ান মিন্টার্ট এবং আন্দ্রেয়াস বুক্লিটনার। "ডিকোহেরেন্স এবং মাল্টিপার্টাইট এনগেলমেন্ট"। ফিজ। রেভ. লেট। 93, 230501 (2004)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / ফিজিরভাইলেট .93.230501

[33] CE Bradley, J. Randall, MH Abobeih, RC Berrevoets, MJ Degen, MA Bakker, M. Markham, DJ Twitchen, এবং TH Taminiau. "এক মিনিট পর্যন্ত কোয়ান্টাম মেমরি সহ একটি দশ-কুবিট সলিড-স্টেট স্পিন রেজিস্টার"। ফিজ। রেভ. X 9, 031045 (2019)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / ফিজিআরএক্সএক্স .9.031045 XNUMX

[34] CT Nguyen, DD Sukachev, MK Bhaskar, B. Machielse, DS Levonian, EN Knall, P. Stroganov, R. Riedinger, H. Park, M. Lončar, এবং MD Lukin। "একটি দক্ষ ন্যানোফোটোনিক ইন্টারফেসের সাথে ডায়মন্ড কিউবিটের উপর ভিত্তি করে কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক নোড"। ফিজ। রেভ. লেট। 123, 183602 (2019)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / ফিজিরভাইলেট .123.183602

[35] CT Nguyen, DD Sukachev, MK Bhaskar, B. Machielse, DS Levonian, EN Knall, P. Stroganov, C. Chia, MJ Burek, R. Riedinger, H. Park, M. Lončar, এবং MD Lukin। "হীরে সিলিকন-খালি স্পিনগুলির উপর ভিত্তি করে একটি সমন্বিত ন্যানোফোটোনিক কোয়ান্টাম রেজিস্টার"। ফিজ। রেভ. বি 100, 165428 (2019)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / ফিজিআরবিবি 100.165428

[36] এ. বোরাসা, সিআর পি. অ্যান্ডারসন, কেসি মিয়াও, এম. ওনিজুক, এইচ. মা, এএল ক্রুক, এইচ. আবে, জে. উল-হাসান, টি. ওহশিমা, এনটি সন, জি. গালি, এবং ডিডি আওসচালোম৷ "আইসোটোপিক্যালি ইঞ্জিনিয়ারড সিলিকন কার্বাইডে একক পারমাণবিক ঘূর্ণনের জট ও নিয়ন্ত্রণ"। নাট। মেটার 19, 1319-1325 (2020)।
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41563-020-00802-6

[37] MH Abobeih, J. Randall, CE Bradley, HP Bartling, MA Bakker, MJ Degen, M. Markham, DJ Twitchen, এবং TH Taminiau. "একটি কোয়ান্টাম সেন্সর ব্যবহার করে 27-নিউক্লিয়ার-স্পিন ক্লাস্টারের পারমাণবিক-স্কেল ইমেজিং"। প্রকৃতি 576, 411–415 (2019)।
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41586-019-1834-7

[38] Evangelia Takou, Edwin Barnes, এবং Sophia E. Economou. "মাল্টিনিউক্লিয়ার স্পিন রেজিস্টারে এনট্যাঙ্গলমেন্টের সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ এবং ত্রুটির সাথে মিলিত হয়"। ফিজ। রেভ. X 13, 011004 (2023)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / ফিজিআরএক্সএক্স .13.011004 XNUMX

[39] HY Carr এবং EM Purcell. "পারমাণবিক চৌম্বকীয় অনুরণন পরীক্ষায় মুক্ত অগ্রসরতার উপর বিস্তারের প্রভাব"। ফিজ। রেভ. 94, 630-638 (1954)।
https://​/​doi.org/​10.1103/​PhysRev.94.630

[40] এস. মেইবুম এবং ডি. গিল। "পারমাণবিক শিথিলকরণের সময় পরিমাপের জন্য পরিবর্তিত স্পিন-ইকো পদ্ধতি"। রেভ. সাই. যন্ত্র। 29, 688-691 (1958)।
https: / / doi.org/ 10.1063 / 1.1716296

[41] জি. ডি ল্যাঞ্জ, জেডএইচ ওয়াং, ডি. রিস্তে, ভিভি ডব্রোভিটস্কি এবং আর. হ্যানসন। "একটি স্পিন বাথ থেকে একটি একক সলিড-স্টেট স্পিন এর ইউনিভার্সাল ডাইনামিক্যাল ডিকপলিং"। বিজ্ঞান 330, 60-63 (2010)।
https: / / doi.org/ 10.1126 / বিজ্ঞান

[42] টেরি গুলিয়ন, ডেভিড বি বেকার এবং মার্ক এস কনরাডি। "নতুন, ক্ষতিপূরণপ্রাপ্ত carr-purcell সিকোয়েন্স"। জার্নাল অফ ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স (1969) 89, 479–484 (1990)।
https:/​/​doi.org/​10.1016/​0022-2364(90)90331-3

[43] জিএস উরিগ। "কোয়ান্টাম তথ্য প্রক্রিয়ায় $pi$ ডাল দ্বারা গতিশীল ডিকপলিং এর সঠিক ফলাফল"। নিউ জে. ফিজ. 10, 083024 (2008)।
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​10/​8/​083024

[44] গোটজ এস. উরিগ। "অপ্টিমাইজ করা ${pi}$-পালস সিকোয়েন্সের মাধ্যমে একটি কোয়ান্টাম বিটকে জীবিত রাখা"। ফিজ। রেভ. লেট। 98, 100504 (2007)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / ফিজিরভাইলেট .98.100504

[45] N. Zhao, J.-L. হু, S.-W. হো, জেটিকে ওয়ান এবং আরবি লিউ। "হীরে নাইট্রোজেন-শূন্যতা স্পিন মাধ্যমে দূরবর্তী পারমাণবিক স্পিন ক্লাস্টারের পারমাণবিক-স্কেল ম্যাগনেটোমেট্রি"। নাট। ন্যানোটেকনোল 6, 242–246 (2011)।
https://​doi.org/​10.1038/​nnano.2011.22

[46] Zhi-Hui Wang, G. de Lange, D. Ristè, R. Hanson, এবং VV Dobrovitski. "হীরে নাইট্রোজেন-শূন্যতা কেন্দ্রের জন্য গতিশীল ডিকপলিং প্রোটোকলের তুলনা"। ফিজ। রেভ. বি 85, 155204 (2012)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / ফিজিআরবিবি 85.155204

[47] ডব্লিউ ডং, এফএ ক্যাল্ডেরন-ভারগাস এবং এস.ই ইকোনোমো। হাইব্রিড ডাইনামিক্যাল ডিকপলিং সিকোয়েন্সের মাধ্যমে এনভি সেন্টারে সুনির্দিষ্ট হাই-ফিডেলিটি ইলেকট্রন-পারমাণবিক স্পিন এনট্যাংলিং গেটস। নিউ জে. ফিজ. 22, 073059 (2020)।
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​ab9bc0

[48] W. Pfaff, TH Taminiau, L. Robledo, Bernien H, M. Markham, DJ Twitchen, এবং R. Hanson. "সলিড-স্টেট কিউবিটগুলির পরিমাপের দ্বারা এনট্যাঙ্গলমেন্টের প্রদর্শন"। নাট। ফিজ। 9, 29–33 (2013)।
https://​doi.org/​10.1038/​nphys2444

[49] M. Abobeih. "পরমাণু-স্কেল ইমেজিং থেকে হীরার স্পিন সহ কোয়ান্টাম ফল্ট-টলারেন্স পর্যন্ত"। পিএইচডি থিসিস। ডেলফ্ট ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি। (2021)।
https:/​/​doi.org/​10.4233/​uuid:cce8dbcb-cfc2-4fa2-b78b-99c803dee02d

[50] ইভাঞ্জেলিয়া টাকো। "" GHZ স্টেট জেনারেশন সিমুলেট করার কোড""। https://​/​github.com/​eva-takou/​GHZ_States_Public (2023)।
https://​/​github.com/​eva-takou/​GHZ_States_Public

[51] ডি. ক্রুসিনস্কি এবং জি. সারবিকি। "জড়িত সাক্ষী: নির্মাণ, বিশ্লেষণ এবং শ্রেণীবিভাগ"। জে. ফিজ। উঃ গণিত। থিওর। 47, 483001 (2014)।
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1751-8113/​47/​48/​483001

[52] G. Carvacho, F. Graffitti, V. D'Ambrosio, BC Hiesmayr, এবং F. Sciarrino. "GHz রাজ্যের জ্যামিতির উপর পরীক্ষামূলক তদন্ত"। Sci Rep. 7, 13265 (2017)।
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41598-017-13124-6

[53] কিউই ঝাও, গেরুই ওয়াং, জিয়াও ইউয়ান এবং জিওংফেং মা। "মাল্টিপার্টাইট গ্রিনবার্গার-হর্ন-জেইলিংগারের মতো রাজ্যগুলির দক্ষ এবং শক্তিশালী সনাক্তকরণ"। ফিজ। রেভ. A 99, 052349 (2019)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / ফিজারিভা 99.052349

[54] জ্যাকব এল. বেকি, এন. গিগেনা, প্যাট্রিক জে. কোলস, এবং এম. সেরেজো। "কম্পিউটেবল এবং কার্যকরীভাবে অর্থবহ বহুপক্ষীয় এনট্যাঙ্গলমেন্ট ব্যবস্থা"। ফিজ। রেভ. লেট। 127, 140501 (2021)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / ফিজিরভাইলেট .127.140501

[55] ভ্যালেরি কফম্যান, জয়দীপ কুন্ডু এবং উইলিয়াম কে. ওয়াটার্স। "ডিস্ট্রিবিউটেড এনগেলমেন্ট"। ফিজ। Rev. A 61, 052306 (2000)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / ফিজারিভা 61.052306

[56] আলেকজান্ডার ওং এবং নেলসন ক্রিস্টেনসেন। "সম্ভাব্য মাল্টি পার্টিকেল এনট্যাঙ্গলমেন্ট পরিমাপ"। ফিজ। Rev. A 63, 044301 (2001)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / ফিজারিভা 63.044301

[57] দাফা লি। "বিজোড় n qubits এর n-জট"। কোয়ান্টাম ইনফ। প্রক্রিয়া 11, 481–492 (2012)।
https:/​/​doi.org/​10.1007/​s11128-011-0256-8

[58] Ryszard Horodecki, Paweł Horodecki, Michał Horodecki, এবং Karol Horodecki। "কোয়ান্টাম জড়াইয়া পড়া". রেভ. মোড ফিজ। 81, 865-942 (2009)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.81.865

[59] ইউরি মাখলিন। "দুই-কুবিট গেট এবং মিশ্র অবস্থার অ-স্থানীয় বৈশিষ্ট্য, এবং কোয়ান্টাম গণনার অপ্টিমাইজেশন"। কোয়ান্টাম ইনফ। প্রক্রিয়া 1, 243-252 (2002)।
https://​doi.org/​10.1023/​A:1022144002391

[60] এক্স লি এবং ডি লি। "এন-ট্যাঙ্গল এবং জোড় n কিউবিটের অবশিষ্ট এনট্যাঙ্গলমেন্টের মধ্যে সম্পর্ক"। কোয়ান্টাম তথ্য। কম্পিউট 10, 1018-1028 (2010)।
https://​dl.acm.org/​doi/​abs/​10.5555/​2011451.2011462

[61] সিই ব্র্যাডলি। "অর্ডার ফ্রম ডিসঅর্ডার: কন্ট্রোল অফ মাল্টি-কিউবিট স্পিন রেজিস্টার ইন ডায়মন্ড"। পিএইচডি থিসিস। ডেলফ্ট ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি। (2021)।
https:/​/​doi.org/​10.4233/​uuid:acafe18b-3345-4692-9c9b-05e970ffbe40

[62] আন্দ্রেয়াস অস্টারলোহ, জেনস সিওয়ার্ট এবং আরমিন উহলম্যান। "সুপারপজিশনের জট এবং উত্তল-ছাদের সম্প্রসারণ"। ফিজ। রেভ. A 77, 032310 (2008)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / ফিজারিভা 77.032310

[63] রবার্ট লোহমায়ার, আন্দ্রেয়াস ওস্টারলোহ, জেনস সিওয়ার্ট এবং আরমিন উহলম্যান। "সহযোগিতা এবং ত্রি-জট ছাড়াই বিঘ্নিত তিন-কুবিট অবস্থা"। ফিজ। রেভ. লেট। 97, 260502 (2006)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / ফিজিরভাইলেট .97.260502

[64] মাইকেল এ. নিলসেন এবং আইজ্যাক এল চুয়াং। "কোয়ান্টাম গণনা এবং কোয়ান্টাম তথ্য: 10 তম বার্ষিকী সংস্করণ"। ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস. (2010)।
https: / / doi.org/ 10.1017 / CBO9780511976667

[65] ফ্যান-জেন কং, জুন-লং ঝাও, মিং ইয়াং এবং ঝুও-লিয়াং কাও। "ননইনিটারি কোয়ান্টাম বিবর্তনের শক্তি এবং অপারেটর এনট্যাঙ্গলমেন্ট"। ফিজ। রেভ. A 92, 012127 (2015)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / ফিজারিভা 92.012127

[66] অ্যান্টনি ডব্লিউ শ্লিমগেন, কেড হেড-মার্সডেন, লিআন এম. সাগর-স্মিথ, প্রিনেহা নারাং এবং ডেভিড এ. ম্যাজিওটি। "কোয়ান্টাম স্টেট প্রস্তুতি এবং তির্যক অপারেটরগুলির সাথে অ-ইউনিটারি বিবর্তন"। ফিজ। Rev. A 106, 022414 (2022)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / ফিজারিভা 106.022414

[67] Zhi-Hui Wang, Wenxian Zhang, AM Tyryshkin, SA Lyon, JW Ager, EE Haller, এবং VV Dobrovitski। "সিলিকনে ফসফরাস দাতাদের ইলেক্ট্রন স্পিনগুলির গতিশীল ডিকপলিং এর উপর নাড়ি ত্রুটি জমার প্রভাব"। ফিজ। রেভ. বি 85, 085206 (2012)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / ফিজিআরবিবি 85.085206

[68] টি. ভ্যান ডের সার। "হীরাতে একক স্পিন এবং একক ফোটনের কোয়ান্টাম নিয়ন্ত্রণ"। পিএইচডি থিসিস। ডেলফ্ট ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি। (2012)।

[69] জি ডি ল্যাঞ্জ। "কোয়ান্টাম কন্ট্রোল এবং ডায়মন্ডে ইন্টারঅ্যাকটিং স্পিনগুলির সমন্বয়"। পিএইচডি থিসিস। ডেলফ্ট ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি। (2012)।
https:/​/​doi.org/​10.4233/​uuid:7e730d04-c04c-404f-a2a8-4a8e62a99823

[70] "https://​/​cyberinitiative.org/"।
https://​cyberinitiative.org/​

[71] ক্রিস্টোফার এলটস্কা, আন্দ্রেয়াস ওস্টারলোহ এবং জেনস সিওয়ার্ট। "তিনটি কিউবিট ছাড়িয়ে বহুপক্ষীয় জটিলতার জন্য সাধারণীকৃত একবিবাহ সম্পর্কের সম্ভাবনা"। ফিজ। Rev. A 80, 032313 (2009)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / ফিজারিভা 80.032313

[72] পাওলো জানার্ডি, ক্রিস্টফ জালকা এবং লারা ফাওরো। "কোয়ান্টাম বিবর্তনের শক্তিকে আটকানো"। ফিজ। Rev. A 62, 030301 (2000)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / ফিজারিভা 62.030301

দ্বারা উদ্ধৃত

[১] খোই-নগুয়েন হুইন-ভু, লিন হটু জাও, এবং ভ্যালেরিও স্কারানি, "টোটাল কৌণিক ভরবেগের পরিমাপের সাথে স্পিন এনসেম্বলে প্রকৃত বহুপক্ষীয় এনট্যাঙ্গলমেন্টের সার্টিফিকেশন", arXiv: 2311.00806, (2023).

[২] রেজিনা ফিনস্টারহোয়েলজল, উলফ-রুডিগার হ্যানেস, এবং গুইডো বারকার্ড, "ডায়মন্ডে ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়ার স্পিন কিউবিটসের জন্য উচ্চ বিশ্বস্ততা এনট্যাংলিং গেটস", arXiv: 2403.11553, (2024).

[৩] ডমিনিক মেইলে এবং জোয়াকিম অ্যাঙ্কারহোল্ড, "স্পিন অমেধ্য উপস্থিতিতে হীরাতে কোয়ান্টাম রেজিস্টারের পারফরম্যান্স", arXiv: 2211.06234, (2022).

উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে প্রাপ্ত এসএও / নাসার এডিএস (সর্বশেষে সফলভাবে 2024-03-28 16:01:11 আপডেট হয়েছে)। সমস্ত প্রকাশক উপযুক্ত এবং সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি ডেটা সরবরাহ না করায় তালিকাটি অসম্পূর্ণ হতে পারে।

আনতে পারেনি ক্রসরেফ দ্বারা উদ্ধৃত ডেটা শেষ প্রয়াসের সময় 2024-03-28 16:01:09: ক্রসরেফ থেকে 10.22331 / q-2024-03-28-1304 এর জন্য উদ্ধৃত ডেটা আনা যায়নি। ডিওআই যদি সম্প্রতি নিবন্ধিত হয় তবে এটি স্বাভাবিক।

সময় স্ট্যাম্প:

থেকে আরো কোয়ান্টাম জার্নাল