Generación de enredos controlada de forma remota

Generación de enredos controlada de forma remota

Ferran Riera Sàbat1, Pavel Sekatski2y Wolfgang Dur1

1Universität Innsbruck, Institut für Theoretische Physik, Technikerstraße 21a, 6020 Innsbruck, Austria
2Universidad de Ginebra, Departamento de Física Aplicada, 1211 Ginebra, Suiza

¿Encuentra este documento interesante o quiere discutirlo? Scite o deje un comentario en SciRate.

Resumen

Consideramos un sistema de múltiples qubits sin ningún control cuántico. Mostramos que uno puede mediar en el enredo entre diferentes subsistemas de una manera controlada al agregar un sistema auxiliar controlado (localmente) del mismo tamaño que se acopla a través de una interacción dependiente distante y siempre activa con los qubits del sistema. Solo cambiando el estado interno del sistema de control, uno puede acoplarlo selectivamente a los qubits seleccionados y, en última instancia, generar diferentes tipos de entrelazamiento dentro del sistema. Esto proporciona una forma alternativa para el control cuántico y las puertas cuánticas que no se basan en la capacidad de activar y desactivar las interacciones a voluntad, y puede servir como un interruptor cuántico controlado localmente donde se pueden crear todos los patrones de entrelazamiento. Demostramos que tal enfoque también ofrece una mayor tolerancia al error frente a las fluctuaciones de posición.

► datos BibTeX

► referencias

[ 1 ] H. Weimer, M. Müller, I. Lesanovsky, P. Zoller y HP Büchler, Nat. física 6, 382 (2010).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nphys1614

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

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

[ 4 ] F. Albertini y D. D'Alessandro, Syst. Control. Letón. 151, 104913 (2021).
https:/​/​doi.org/​10.1016/​j.sysconle.2021.104913

[ 5 ] D. D'Alessandro y JT Hartwig, J. Dyn. Control. sist. 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 y H.-J. Briegel, arXiv:quant-ph/0602096 (2006).
https:/​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.quant-ph/​0602096
arXiv: quant-ph / 0602096

[ 7 ] M. Hein, J. Eisert y HJ Briegel, Phys. Rev. A 69, 062311 (2004).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.69.062311

[ 8 ] D. Porras y JI Cirac, Phys. Rev. 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 y CF Roos, Phys. Rev. Lett. 124, 240505 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.124.240505

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

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

[ 13 ] C. Kruszynska y B. Kraus, Phys. Rev. A 79, 052304 (2009).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.79.052304

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

[ 15 ] B. Kraus, Phys. Rev. A 82, 032121 (2010b).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.82.032121

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

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

[ 18 ] MA Nielsen e IL Chuang, Computación cuántica e información cuántica, Cambridge University Press. (2010).
https: / / doi.org/ 10.1017 / CBO9780511976667

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

[ 20 ] D. Gottesman, Códigos estabilizadores y corrección de errores cuánticos, arXiv:quant-ph/9705052 (1997).
https:/​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.quant-ph/​9705052
arXiv: quant-ph / 9705052

[ 21 ] A. Steane, Fil. Trans. R. Soc. A. 356, 1739 (1998).
https: / / doi.org/ 10.1098 / rsta.1998.0246

[ 22 ] M. Zwerger, H. Briegel y W. Dür, Appl. física B 122, 50 (2016).
https:/​/​doi.org/​10.1007/​s00340-015-6285-8

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

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

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

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

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

[ 28 ] F. Riera-Sàbat, P. Sekatski y W. Dür, En preparación.

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

Citado por

No se pudo recuperar Crossref citado por datos durante el último intento 2023-01-24 13:55:35: No se pudieron obtener los datos citados por 10.22331 / q-2023-01-24-904 de Crossref. Esto es normal si el DOI se registró recientemente. En ANUNCIOS SAO / NASA no se encontraron datos sobre las obras citadas (último intento 2023-01-24 13:55:36).

Sello de tiempo:

Mas de Diario cuántico