Τηλεκατευθυνόμενη Γενιά Διαπλοκής

Τηλεκατευθυνόμενη Γενιά Διαπλοκής

Ferran Riera-Sàbat1, Πάβελ Σεκάτσκι2, να Βόλφγκανγκ Ντουρ1

1Universität Innsbruck, Institut für Theoretische Physik, Technikerstraße 21a, 6020 Innsbruck, Αυστρία
2University of Geneva, Department of Applied Physics, 1211 Geneva, Switzerland

Βρείτε αυτό το άρθρο ενδιαφέρουσα ή θέλετε να συζητήσετε; Scite ή αφήστε ένα σχόλιο για το SciRate.

Περίληψη

Θεωρούμε ένα σύστημα πολλαπλών qubit χωρίς κανέναν κβαντικό έλεγχο. Δείχνουμε ότι μπορεί κανείς να μεσολαβήσει στη διαπλοκή μεταξύ διαφορετικών υποσυστημάτων με ελεγχόμενο τρόπο προσθέτοντας ένα (τοπικά) ελεγχόμενο βοηθητικό σύστημα του ίδιου μεγέθους που συνδέεται μέσω μιας πάντα ενεργοποιημένης, μακρινής εξαρτημένης αλληλεπίδρασης στα qubit του συστήματος. Μόνο αλλάζοντας την εσωτερική κατάσταση του συστήματος ελέγχου, μπορεί κανείς να το συνδέσει επιλεκτικά σε επιλεγμένα qubits και τελικά να δημιουργήσει διαφορετικά είδη εμπλοκής μέσα στο σύστημα. Αυτό παρέχει έναν εναλλακτικό τρόπο για τον κβαντικό έλεγχο και τις κβαντικές πύλες που δεν βασίζεται στην ικανότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των αλληλεπιδράσεων κατά βούληση και μπορεί να χρησιμεύσει ως τοπικά ελεγχόμενος κβαντικός διακόπτης όπου μπορούν να δημιουργηθούν όλα τα μοτίβα εμπλοκής. Αποδεικνύουμε ότι μια τέτοια προσέγγιση προσφέρει επίσης αυξημένη ανοχή σφαλμάτων κατά τις διακυμάνσεις της θέσης.

► Δεδομένα BibTeX

► Αναφορές

[1] Η. Weimer, Μ. Müller, Ι. Lesanovsky, Ρ. Zoller, and HP Büchler, Nat. Phys. 6, 382 (2010).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nphys1614

[2] F. Albertini and D. D'Alessandro, J. Math. Phys. 59, 052102 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1063 / 1.5004652

[3] F. Albertini and D. D'Alessandro, Linear Algebra Appl. 585, 1 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1016 / j.laa.2019.09.034

[4] F. Albertini και D. D'Alessandro, Συστ. Ελεγχος. Κάτοικος της Λατβίας. 151, 104913 (2021).
https://doi.org/​10.1016/​j.sysconle.2021.104913

[5] D. D'Alessandro and JT Hartwig, J. Dyn. Ελεγχος. Συστ. 27, 1 (2021).
https:/​/​doi.org/​10.1007/​s10883-020-09488-0

[6] M. Hein, W. Dür, J. Eisert, R. Raussendorf, M. Van den Nest, and H.-J. Briegel, arXiv:quant-ph/​0602096 (2006).
https://doi.org/​10.48550/​arXiv.quant-ph/​0602096
arXiv: quant-ph / 0602096

[7] Μ. Hein, J. Eisert, and HJ Briegel, Phys. Αναθ. Α 69, 062311 (2004).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.69.062311

[8] D. Porras and JI Cirac, Phys. Αναθ. Lett. 92, 207901 (2004).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.92.207901

[9] G. Pagano, A. Bapat, P. Becker, KS Collins, A. De, PW Hess, HB Kaplan, A. Kyprianidis, WL Tan, C. Baldwin, et al., PNAS 117, 25396 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1073 / pnas.2006373117

[10] MK Joshi, A. Elben, B. Vermersch, T. Brydges, C. Maier, P. Zoller, R. Blatt, and CF Roos, Phys. Αναθ. Lett. 124, 240505 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.124.240505

[11] P. Sekatski, S. Wölk, and W. Dür, Phys. Rev. Research 2, 023052 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevResearch.2.023052

[12] S. Wölk, P. Sekatski, and W. Dür, Quantum Sci. Τεχνολ. 5, 045003 (2020).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​2058-9565/​ab9ba5

[13] C. Kruszynska and B. Kraus, Phys. Αναθ. Α 79, 052304 (2009).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.79.052304

[14] B. Kraus, Phys. Αναθ. Lett. 104, 020504 (2010a).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.104.020504

[15] B. Kraus, Phys. Αναθ. Α 82, 032121 (2010β).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.82.032121

[16] R. Raussendorf and HJ Briegel, Phys. Αναθ. Lett. 86, 5188 (2001).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.86.5188

[17] HJ Briegel, DE Browne, W. Dür, R. Raussendorf, and M. Van den Nest, Nat. Phys. 5, 19 (2009).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nphys1157

[18] MA Nielsen και IL Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University Press. (2010).
https: / / doi.org/ 10.1017 / CBO9780511976667

[19] ET Campbell και SC Benjamin, Phys. Αναθ. Lett. 101, 130502 (2008).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.101.130502

[20] D. Gottesman, Stabilizer Codes and quantum error correction, arXiv:quant-ph/​9705052 (1997).
https://doi.org/​10.48550/​arXiv.quant-ph/​9705052
arXiv: quant-ph / 9705052

[21] Α. Steane, Phil. Μεταφρ. R. Soc. Α. 356, 1739 (1998).
https: / / doi.org/ 10.1098 / rsta.1998.0246

[22] Μ. Zwerger, Η. Briegel, and W. Dür, Αρρί. Phys. Β 122, 50 (2016).
https:/​/​doi.org/​10.1007/​s00340-015-6285-8

[23] J. Walgate, AJ Short, L. Hardy, and V. Vedral, Phys. Αναθ. Lett. 85, 4972 (2000).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.85.4972

[24] G. Vardoyan, S. Guha, P. Nain, and D. Towsley, Sigmetrics Perform. Eval. Αναθ. 47, 27–29 (2019).
https: / / doi.org/ 10.1145 / 3374888.3374899

[25] Τ. Coopmans, R. Knegjens, Α. Dahlberg, D. Maier, L. Nijsten, J. de Oliveira Filho, Μ. Papendrecht, J. Rabbie, F. Rozpędek, Μ. Skrzypczyk, et al., Commun. Phys. 4, 1 (2021).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s42005-021-00647-8

[26] A. Hamann, P. Sekatski, and W. Dür, Quantum Sci. Τεχνολ. 7, 025003 (2022).
https://doi.org/​10.1088/​2058-9565/​ac44de

[27] C. Spee, JI de Vicente, and B. Kraus, Phys. Αναθ. Α 88, 010305 (2013).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.88.010305

[28] F. Riera-Sàbat, P. Sekatski, and W. Dür, Σε προετοιμασία.

[29] F. Riera-Sàbat, P. Sekatski, and W. Dür, arXiv:2207.08900 (2022).
https://doi.org/​10.48550/​arXiv.2207.08900
arXiv: 2207.08900

Αναφέρεται από

Δεν ήταν δυνατή η λήψη Crossref αναφερόμενα δεδομένα κατά την τελευταία προσπάθεια 2023-01-24 13:55:35: Δεν ήταν δυνατή η λήψη των αναφερόμενων δεδομένων για το 10.22331 / q-2023-01-24-904 από την Crossref. Αυτό είναι φυσιολογικό αν το DOI καταχωρήθηκε πρόσφατα. Επί SAO / NASA ADS δεν βρέθηκαν δεδομένα σχετικά με την αναφορά έργων (τελευταία προσπάθεια 2023-01-24 13:55:36).

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Quantum Journal