Architettura tollerante alle perdite per l'informatica quantistica con emettitori quantistici

Architettura tollerante alle perdite per l'informatica quantistica con emettitori quantistici

Matthias C. Löbl1, Stefano Pesani1,2e Anders S. Sørensen1

1Centro per le reti quantistiche ibride (Hy-Q), The Niels Bohr Institute, Università di Copenhagen, Blegdamsvej 17, DK-2100 Copenhagen Ø, Danimarca
2Programma di calcolo quantistico NNF, Istituto Niels Bohr, Università di Copenaghen, Danimarca.

Trovi questo documento interessante o vuoi discuterne? Scrivi o lascia un commento su SciRate.

Astratto

Sviluppiamo un'architettura per il calcolo quantistico basato su misurazioni utilizzando emettitori quantistici fotonici. L’architettura sfrutta l’entanglement spin-fotone come stati delle risorse e le misurazioni standard di Bell dei fotoni per fonderli in un grande stato cluster spin-qubit. Lo schema è adattato agli emettitori con capacità di memoria limitate poiché utilizza solo un processo iniziale di fusione non adattiva (balistica) per costruire uno stato grafico completamente percolato di più emettitori. Esplorando varie costruzioni geometriche per la fusione di fotoni entangled da emettitori deterministici, miglioriamo significativamente la tolleranza alla perdita di fotoni rispetto a schemi simili completamente fotonici.

► dati BibTeX

► Riferimenti

, Robert Raussendorf e Hans J. Briegel. "Un computer quantistico unidirezionale". Fis. Rev. Lett. 86, 5188–5191 (2001).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.86.5188

, Robert Raussendorf, Daniel E. Browne e Hans J. Briegel. "Calcolo quantistico basato sulla misurazione sugli stati dei cluster". Fis. Rev. A 68, 022312 (2003).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.68.022312

, Hans J Briegel, David E Browne, Wolfgang Dür, Robert Raussendorf e Maarten Van den Nest. “Calcolo quantistico basato sulla misurazione”. Naz. Fis. 5, 19–26 (2009).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nphys1157

, K. Kieling, T. Rudolph e J. Eisert. "Percolazione, rinormalizzazione e calcolo quantistico con porte non deterministiche". Fis. Rev. Lett. 99, 130501 (2007).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.99.130501

, Mercedes Gimeno-Segovia, Pete Shadbolt, Dan E. Browne e Terry Rudolph. “Dagli stati Greenberger-Horne-Zeilinger a tre fotoni al calcolo quantistico universale balistico”. Fis. Rev. Lett. 115, 020502 (2015).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.115.020502

, Mihir Pant, Don Towsley, Dirk Englund e Saikat Guha. “Soglie di percolazione per il calcolo quantistico fotonico”. Naz. Comune. 10, 1070 (2019).
https: / / doi.org/ 10.1038 / s41467-019-08948-x

, Emanuel Knill, Raymond Laflamme e Gerald J. Milburn. "Uno schema per un calcolo quantistico efficiente con ottica lineare". Natura 409, 46–52 (2001).
https: / / doi.org/ 10.1038 / 35051009 mila

, Hector Bombin, Isaac H Kim, Daniel Litinski, Naomi Nickerson, Mihir Pant, Fernando Pastawski, Sam Roberts e Terry Rudolph. "Interleaving: architetture modulari per il calcolo quantistico fotonico tollerante ai guasti" (2021). URL: doi.org/​10.48550/​arXiv.2103.08612.
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.2103.08612

, Sara Bartolucci, Patrick Birchall, Hector Bombin, Hugo Cable, Chris Dawson, Mercedes Gimeno-Segovia, Eric Johnston, Konrad Kieling, Naomi Nickerson, Mihir Pant, et al. "Calcolo quantistico basato sulla fusione". Naz. Comune. 14, 912 (2023).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-023-36493-1

, Han-Sen Zhong, Yuan Li, Wei Li, Li-Chao Peng, Zu-En Su, Yi Hu, Yu-Ming He, Xing Ding, Weijun Zhang, Hao Li, Lu Zhang, Zhen Wang, Lixing You, Xi-Lin Wang, Xiao Jiang, Li Li, Yu-Ao Chen, Nai-Le Liu, Chao-Yang Lu e Jian-Wei Pan. "Entanglement a 12 fotoni e campionamento scalabile di bosoni scattershot con coppie ottimali di fotoni intrecciati da down-conversion parametrica". Fis. Rev. Lett. 121, 250505 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.121.250505

, S. Paesani, M. Borghi, S. Signorini, A. Maïnos, L. Pavesi, and A. Laing. "Sorgenti di fotoni spontanee quasi ideali nella fotonica quantistica del silicio". Naz. Comune. 11, 2505 (2020).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-020-16187-8

, Ravitej Uppu, Freja T Pedersen, Ying Wang, Cecilie T Olesen, Camille Papon, Xiaoyan Zhou, Leonardo Midolo, Sven Scholz, Andreas D Wieck, Arne Ludwig, et al. “Sorgente a fotone singolo integrata scalabile”. Sci. Avv. 6, eabc8268 (2020).
https://​/​doi.org/​10.1126/​sciadv.abc8268

, Natasha Tomm, Alisa Javadi, Nadia Olympia Antoniadis, Daniel Najer, Matthias Christian Löbl, Alexander Rolf Korsch, Rüdiger Schott, Sascha René Valentin, Andreas Dirk Wieck, Arne Ludwig, et al. “Una sorgente luminosa e veloce di singoli fotoni coerenti”. Naz. Nanotecnologia. 16, 399–403 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1038 / s41565-020-00831-x

, WP Grice. "Misurazione arbitrariamente completa dello stato della campana utilizzando solo elementi ottici lineari". Fis. Rev. A 84, 042331 (2011).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.84.042331

, Fabian Ewert e Peter van Loock. "Misurazione di campana efficiente da $ 3/​4 $ con ottica lineare passiva e ancillae non impigliate". Fis. Rev. Lett. 113, 140403 (2014).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.113.140403

, Philip Walther, Kevin J Resch, Terry Rudolph, Emmanuel Schenck, Harald Weinfurter, Vlatko Vedral, Markus Aspelmeyer e Anton Zeilinger. “Calcolo quantistico sperimentale unidirezionale”. Natura 434, 169–176 (2005).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nature03347

, KM Gheri, C. Saavedra, P. Törmä, JI Cirac e P. Zoller. "Ingegneria dell'entanglement di pacchetti d'onda a un fotone utilizzando una sorgente a singolo atomo". Fis. Rev. A 58, R2627–R2630 (1998).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.58.R2627

, Donovan Buterakos, Edwin Barnes e Sophia E. Economou. "Generazione deterministica di ripetitori quantistici tutti fotonici da emettitori a stato solido". Fis. Rev. X 7, 041023 (2017).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.7.041023

, Netanel H. Lindner e Terry Rudolph. "Proposta per sorgenti pulsate on-demand di stringhe di stato di cluster fotonici". Fis. Rev. Lett. 103, 113602 (2009).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.103.113602

, Ido Schwartz, Dan Cogan, Emma R Schmidgall, Yaroslav Don, Liron Gantz, Oded Kenneth, Netanel H Lindner e David Gershoni. “Generazione deterministica di uno stato di cluster di fotoni entangled”. Scienza 354, 434–437 (2016).
https: / / doi.org/ 10.1126 / science.aah4758

, Konstantin Tiurev, Pol Llopart Mirambell, Mikkel Bloch Lauritzen, Martin Hayhurst Appel, Alexey Tiranov, Peter Lodahl e Anders Søndberg Sørensen. "Fedeltà degli stati multifotonici entangled nel time-bin da un emettitore quantistico". Fis. Rev. A 104, 052604 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.104.052604

, N. Coste, DA Fioretto, N. Belabas, SC Wein, P. Hilaire, R. Frantzeskakis, M. Gundin, B. Goes, N. Somaschi, M. Morassi, et al. "Entanglement ad alta velocità tra lo spin di un semiconduttore e fotoni indistinguibili". Natura Fotonica 17, 582–587 (2023).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41566-023-01186-0

, Dan Cogan, Zu-En Su, Oded Kenneth e David Gershoni. “Generazione deterministica di fotoni indistinguibili in uno stato di cluster”. Naz. Fotone. 17, 324–329 (2023).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41566-022-01152-2

, M. Arcari, I. Söllner, A. Javadi, S. Lindskov Hansen, S. Mahmoodian, J. Liu, H. Thyrrestrup, EH Lee, JD Song, S. Stobbe e P. Lodahl. "Efficienza di accoppiamento quasi unitario di un emettitore quantistico a una guida d'onda a cristallo fotonico". Fis. Rev. Lett. 113, 093603 (2014).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.113.093603

, L. Scarpelli, B. Lang, F. Masia, DM Beggs, EA Muljarov, AB Young, R. Oulton, M. Kamp, S. Höfling, C. Schneider e W. Langbein. "Fattore beta del 99% e accoppiamento direzionale dei punti quantici alla luce veloce nelle guide d'onda dei cristalli fotonici determinati mediante imaging spettrale". Fis. Rev. B 100, 035311 (2019).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.100.035311

, Philip Thomas, Leonardo Ruscio, Olivier Morin e Gerhard Rempe. "Generazione efficiente di stati grafici multi-fotone entangled da un singolo atomo". Natura 608, 677–681 (2022).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41586-022-04987-5

, Aymeric Delteil, Zhe Sun, Wei-bo Gao, Emre Togan, Stefan Faelt e Ataç Imamoğlu. "Generazione di entanglement annunciato tra spin di fori distanti". Naz. Fis. 12, 218–223 (2016).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nphys3605

, R. Stockill, MJ Stanley, L. Huthmacher, E. Clarke, M. Hugues, AJ Miller, C. Matthiesen, C. Le Gall e M. Atatüre. "Generazione di stati entangled a sintonia di fase tra qubit di spin distanti". Fis. Rev. Lett. 119, 010503 (2017).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.119.010503

, Martin Hayhurst Appel, Alexey Tiranov, Simon Pabst, Ming Lai Chan, Christian Starup, Ying Wang, Leonardo Midolo, Konstantin Tiurev, Sven Scholz, Andreas D. Wieck, Arne Ludwig, Anders Søndberg Sørensen e Peter Lodahl. "Entanglement di uno spin del buco con un fotone time-bin: un approccio di guida d'onda per sorgenti di punti quantici di entanglement multifotone". Fis. Rev. Lett. 128, 233602 (2022).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.128.233602

, Daniel E. Browne e Terry Rudolph. "Calcolo quantistico ottico lineare efficiente in termini di risorse". Fis. Rev. Lett. 95, 010501 (2005).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.95.010501

, Richard J Warburton. “Singoli giri in punti quantici autoassemblati”. Naz. Madre. 12, 483–493 (2013).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nmat3585

, Peter Lodahl, Sahand Mahmoodian e Søren Stobbe. “Interfaccia di singoli fotoni e singoli punti quantici con nanostrutture fotoniche”. Rev. Mod. Fis. 87, 347–400 (2015).
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.87.347

, Hannes Bernien, Bas Hensen, Wolfgang Pfaff, Gerwin Koolstra, Machiel S Blok, Lucio Robledo, Tim H Taminiau, Matthew Markham, Daniel J Twitchen, Lilian Childress, et al. “Entanglement annunciato tra qubit a stato solido separati da tre metri”. Natura 497, 86–90 (2013).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nature12016

, Sam Morley-Short, Sara Bartolucci, Mercedes Gimeno-Segovia, Pete Shadbolt, Hugo Cable e Terry Rudolph. "Requisiti architettonici di profondità fisica per la generazione di stati di cluster fotonici universali". Sci quantistica. Tecnologia. 3, 015005 (2017).
https: / / doi.org/ 10.1088 / 2058-9565 / aa913b

, Leon Zaporski, Noah Shofer, Jonathan H Bodey, Santanu Manna, George Gillard, Martin Hayhurst Appel, Christian Schimpf, Saimon Filipe Covre da Silva, John Jarman, Geoffroy Delamare, et al. "Rifocalizzazione ideale di un qubit di spin otticamente attivo sotto forti interazioni iperfini". Naz. Nanotecnologia. 18, 257–263 (2023).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41565-022-01282-2

, Giang N. Nguyen, Clemens Spinnler, Mark R. Hogg, Liang Zhai, Alisa Javadi, Carolin A. Schrader, Marcel Erbe, Marcus Wyss, Julian Ritzmann, Hans-Georg Babin, Andreas D. Wieck, Arne Ludwig e Richard J. Warburton. "Maggiore coerenza dello spin elettronico in un emettitore quantistico di gas". Fis. Rev. Lett. 131, 210805 (2023).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.131.210805

, Xiaodong Xu, Yanwen Wu, Bo Sun, Qiong Huang, Jun Cheng, DG Steel, AS Bracker, D. Gammon, C. Emary e LJ Sham. "Inizializzazione rapida dello stato di spin in un punto quantico inas-gaas a carica singola mediante raffreddamento ottico". Fis. Rev. Lett. 99, 097401 (2007).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.99.097401

, Nadia O' Antoniadis, Mark R Hogg, Willy F Stehl, Alisa Javadi, Natasha Tomm, Rüdiger Schott, Sascha R Valentin, Andreas D Wieck, Arne Ludwig e Richard J Warburton. "Lettura a colpo singolo migliorata dalla cavità della rotazione di un punto quantico entro 3 nanosecondi". Naz. Comune. 14, 3977 (2023).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-023-39568-1

, David Press, Thaddeus D Ladd, Bingyang Zhang e Yoshihisa Yamamoto. "Controllo quantistico completo della rotazione di un singolo punto quantico utilizzando impulsi ottici ultraveloci". Natura 456, 218–221 (2008).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nature07530

, Sean D. Barrett e Pieter Kok. "Calcolo quantistico efficiente ad alta fedeltà utilizzando qubit di materia e ottica lineare". Fis. Rev. A 71, 060310(R) (2005).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.71.060310

, Yuan Liang Lim, Almut Beige e Leong Chuan Kwek. "Calcolo quantistico distribuito con ottica lineare ripetibile fino al successo". Fis. Rev. Lett. 95, 030505 (2005).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.95.030505

, L.-M. Duan e R. Raussendorf. "Calcolo quantistico efficiente con porte quantistiche probabilistiche". Fis. Rev. Lett. 95, 080503 (2005).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.95.080503

, Hyeongrak Choi, Mihir Pant, Saikat Guha e Dirk Englund. "Architettura basata sulla percolazione per la creazione di stati di cluster utilizzando l'entanglement mediato da fotoni tra memorie atomiche". npj Informazioni quantistiche 5, 104 (2019).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41534-019-0215-2

, Emil V. Denning, Dorian A. Gangloff, Mete Atatüre, Jesper Mørk e Claire Le Gall. “Memoria quantistica collettiva attivata da uno spin centrale guidato”. Fis. Rev. Lett. 123, 140502 (2019).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.123.140502

, Matteo Pompili, Sophie LN Hermans, Simon Baier, Hans KC Beukers, Peter C Humphreys, Raymond N Schouten, Raymond FL Vermeulen, Marijn J Tiggelman, Laura dos Santos Martins, Bas Dirkse, et al. “Realizzazione di una rete quantistica multinodo di qubit remoti allo stato solido”. Scienza 372, 259–264 (2021).
https://​/​doi.org/​10.1126/​science.abg1919

, Mercedes Gimeno-Segovia. “Verso il calcolo quantistico ottico lineare pratico”. Tesi di dottorato. Imperial College di Londra. (2016). URL: doi.org/​10.25560/​43936.
https: / / doi.org/ 10.25560 / 43936 mila

, Daniel Herr, Alexandru Paler, Simon J Devitt e Franco Nori. "Un metodo di rinormalizzazione del reticolo locale e scalabile per il calcolo quantistico balistico". npj Informazioni quantistiche 4, 27 (2018).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41534-018-0076-0

, MF Sykes e John W. Essam. "Probabilità esatte di percolazione critica per problemi di sito e legame in due dimensioni". Giornale di fisica matematica 5, 1117–1127 (1964).
https: / / doi.org/ 10.1063 / 1.1704215 mila

, M. Hein, J. Eisert e HJ Briegel. "Entanglement multipartitico negli stati del grafo". Fis. Rev. A 69, 062311 (2004).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.69.062311

, Marc Hein, Wolfgang Dür, Jens Eisert, Robert Raussendorf, M Nest e HJ Briegel. “Entanglement negli stati dei grafi e sue applicazioni” (2006). URL: doi.org/​10.48550/​arXiv.quant-ph/​0602096.
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.quant-ph/​0602096
arXiv: Quant-ph / 0602096

, Steven C Van der Marck. “Calcolo delle soglie di percolazione in alte dimensioni per reticoli fcc, bcc e diamante”. Int J Mod Phys C 9, 529–540 (1998).
https: / / doi.org/ 10.1142 / S0129183198000431

, Łukasz Kurzawski e Krzysztof Malarz. "Semplici soglie di percolazione cubica di siti casuali per quartieri complessi". Rep. Matematica. Fis. 70, 163–169 (2012).
https:/​/​doi.org/​10.1016/​S0034-4877(12)60036-6

, Matthias C. Löbl, Stefano Paesani e Anders S. Sørensen. “Algoritmi efficienti per simulare la percolazione in reti di fusione fotonica” (2023). URL: doi.org/​10.48550/​arXiv.2312.04639.
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.2312.04639

, Krzysztof Malarz e Serge Galam. "Percolazione di siti a reticolo quadrato a intervalli crescenti di legami vicini". Fis. Rev. E 71, 016125 (2005).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevE.71.016125

, Zhipeng Xun e Robert M. Ziff. “Percolazione di legami su reticoli cubici semplici con intorni estesi”. Fis. Rev. E 102, 012102 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevE.102.012102

, Stefano Paesani e Benjamin J. Brown. "Calcolo quantistico ad alta soglia fondendo stati di cluster unidimensionali". Fis. Rev. Lett. 131, 120603 (2023).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.131.120603

, Michael Newman, Leonardo Andreta de Castro e Kenneth R. Brown. "Generazione di stati di cluster tolleranti ai guasti da strutture cristalline". Quantico 4, 295 (2020).
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2020-07-13-295

, Peter Kramer e Martin Schlottmann. "Dualizzazione dei domini voronoi e costruzione di klotz: un metodo generale per la generazione di adeguati riempimenti di spazi". Journal of Physics A: Matematica e generale 22, L1097 (1989).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​0305-4470/​22/​23/​004

, Thomas J. Bell, Love A. Pettersson e Stefano Paesani. "Ottimizzazione dei codici grafici per la tolleranza alle perdite basata sulla misurazione". PRX Quantum 4, 020328 (2023).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PRXQuantum.4.020328

, Sophia E. Economou, Netanel Lindner e Terry Rudolph. "Stato di cluster fotonico bidimensionale generato otticamente da punti quantici accoppiati". Fis. Rev. Lett. 2, 105 (093601).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.105.093601

, Cathryn P Michaels, Jesús Arjona Martínez, Romain Debroux, Ryan A Parker, Alexander M Stramma, Luca I Huber, Carola M Purser, Mete Atatüre e Dorian A Gangloff. "Stati di cluster multidimensionali che utilizzano una singola interfaccia spin-fotone fortemente accoppiata a un registro nucleare intrinseco". Quantico 5, 565 (2021).
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2021-10-19-565

, Bikun Li, Sophia E Economou e Edwin Barnes. "Generazione di stati di risorse fotoniche da un numero minimo di emettitori quantistici". Npj Quantum Inf. 8, 11 (2022).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41534-022-00522-6

, Thomas M. Stace, Sean D. Barrett e Andrew C. Doherty. “Soglie per codici topologici in presenza di perdita”. Fis. Rev. Lett. 102, 200501 (2009).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.102.200501

, James M. Auger, Hussain Anwar, Mercedes Gimeno-Segovia, Thomas M. Stace e Dan E. Browne. "Calcolo quantistico tollerante agli errori con porte entanglement non deterministiche". Fis. Rev. A 97, 030301(R) (2018).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.97.030301

, Matthew B. Hastings, Grant H. Watson e Roger G. Melko. “Memorie quantistiche autocorrettive oltre la soglia di percolazione”. Fis. Rev. Lett. 112, 070501 (2014).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.112.070501

, Barbara M. Terhal. "Correzione degli errori quantistici per le memorie quantistiche". Rev.mod. Fis. 87, 307–346 (2015).
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.87.307

, Nikolas P Breuckmann, Kasper Duivenvoorden, Dominik Michels e Barbara M Terhal. “Decodificatori locali per il codice torico 2d e 4d” (2016). URL: doi.org/​10.48550/​arXiv.1609.00510.
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.1609.00510

, Nikolas P. Breuckmann e Jens Niklas Eberhardt. "Codici quantistici di controllo della parità a bassa densità". PRX Quantum 2, 040101 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PRXQuantum.2.040101

, Konstantin Tiurev, Martin Hayhurst Appel, Pol Llopart Mirambell, Mikkel Bloch Lauritzen, Alexey Tiranov, Peter Lodahl e Anders Søndberg Sørensen. "Stato di cluster multifotone entangled ad alta fedeltà con emettitori quantici a stato solido in nanostrutture fotoniche". Fis. Rev. A 105, L030601 (2022).
https://​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.105.L030601

, Maarten Van den Nest, Jeroen Dehaene e Bart De Moor. "Descrizione grafica dell'azione delle trasformazioni di Clifford locali sugli stati del grafo". Fis. Rev. A 69, 022316 (2004).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.69.022316

, Shiang Yong Looi, Li Yu, Vlad Gheorghiu e Robert B. Griffiths. "Codici di correzione degli errori quantistici utilizzando gli stati del grafico qudit". Fis. Rev.A78, 042303 (2008).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.78.042303

, Hussain A. Zaidi, Chris Dawson, Peter van Loock e Terry Rudolph. "Creazione quasi deterministica di stati di cluster universali con misurazioni probabilistiche della campana e stati di risorse a tre qubit". Fis. Rev. A 91, 042301 (2015).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.91.042301

, Adán Cabello, Lars Eirik Danielsen, Antonio J. López-Tarrida e José R. Portillo. “Preparazione ottimale degli stati del grafico”. Fis. Rev. A 83, 042314 (2011).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.83.042314

, Jeremy C Adcock, Sam Morley-Short, Axel Dahlberg e Joshua W Silverstone. "Mappatura delle orbite dello stato del grafico in complementazione locale". Quantico 4, 305 (2020).
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2020-08-07-305

, Pieter Kok e Brendon W. Lovett. “Introduzione all’elaborazione ottica dell’informazione quantistica”. Stampa universitaria di Cambridge. (2010).
https: / / doi.org/ 10.1017 / CBO9781139193658

, Scott Aaronson e Daniel Gottesmann. "Simulazione migliorata dei circuiti stabilizzatori". Fis. Rev. A 70, 052328 (2004).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.70.052328

, Austin G. Fowler, Ashley M. Stephens e Peter Groszkowski. “Calcolo quantistico universale ad alta soglia sul codice di superficie”. Fis. Rev.A80, 052312 (2009).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.80.052312

, Daniele Gottesmann. "Teoria del calcolo quantistico tollerante agli errori". Fis. Rev. A 57, 127–137 (1998).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.57.127

, Matthias C. Löbl et al. “percolato”. https://​/​github.com/​nbi-hyq/​perqolate (2023).
https://​/​github.com/​nbi-hyq/​perqolate

, John H. Conway e Neil JA Sloane. “Reticoli a bassa dimensionalità. vii. sequenze di coordinamento”. Atti della Royal Society di Londra. Serie A: Scienze matematiche, fisiche e ingegneristiche 453, 2369–2389 (1997).
https: / / doi.org/ 10.1098 / rspa.1997.0126

, Krzysztof Malarz. “Soglie di percolazione su reticolo triangolare per quartieri contenenti siti fino alla quinta zona di coordinamento”. Fis. Rev. E 103, 052107 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevE.103.052107

, Krzysztof Malarz. "Percolazione casuale di siti su reticoli a nido d'ape con intorni complessi". Caos: un giornale interdisciplinare di scienze non lineari 32, 083123 (2022).
https: / / doi.org/ 10.1063 / 5.0099066 mila

, B. Derrida e D. Stauffer. "Correzioni al ridimensionamento e rinormalizzazione fenomenologica per problemi di percolazione bidimensionale e animali reticolari". Journal de Physique 2, 46–1623 (1630).
https://​/​doi.org/​10.1051/​jphys:0198500460100162300

, Stephan Mertens e Cristopher Moore. “Soglie di percolazione ed esponenti di Fisher in reticoli ipercubici”. Fis. Rev. E 98, 022120 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevE.98.022120

, Xiaomei Feng, Youjin Deng e Henk WJ Blöte. “Transizioni di percolazione in due dimensioni”. Fis. Rev. E 78, 031136 (2008).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevE.78.031136

, Xiao Xu, Junfeng Wang, Jian-Ping Lv e Youjin Deng. “Analisi simultanea di modelli di percolazione tridimensionale”. Frontiere della fisica 9, 113–119 (2014).
https: / / doi.org/ 10.1007 / s11467-013-0403-z

, Christian D. Lorenz e Robert M. Ziff. "Determinazione precisa delle soglie di percolazione dei legami e correzioni di ridimensionamento di dimensione finita per i reticoli sc, fcc e bcc". Fis. Rev. E 57, 230–236 (1998).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevE.57.230

, Zhipeng Xun e Robert M. Ziff. "Soglie precise di percolazione dei legami su diversi reticoli quadridimensionali". Fis. Rev. Ris. 2, 013067 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevResearch.2.013067

, Yi Hu e Patrick Charbonneau. "Soglie di percolazione su reticoli ${D}_{n}$ e ${E}_{8}$ ad alta dimensione". Fis. Rev. E 103, 062115 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevE.103.062115

, Sam Morley-Short, Mercedes Gimeno-Segovia, Terry Rudolph e Hugo Cable. "Teletrasporto tollerante alla perdita su grandi stati stabilizzatori". Scienza e tecnologia quantistica 4, 025014 (2019).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​2058-9565/​aaf6c4

Citato da

[1] Grégoire de Gliniasty, Paul Hilaire, Pierre-Emmanuel Emeriau, Stephen C. Wein, Alexia Salavrakos e Shane Mansfield, "A Spin-Optical Quantum Computing Architecture", arXiv: 2311.05605, (2023).

[2] Yijian Meng, Carlos FD Faurby, Ming Lai Chan, Patrik I. Sund, Zhe Liu, Ying Wang, Nikolai Bart, Andreas D. Wieck, Arne Ludwig, Leonardo Midolo, Anders S. Sørensen, Stefano Paesani e Peter Lodahl , "Fusione fotonica di stati di risorse entangled da un emettitore quantistico", arXiv: 2312.09070, (2023).

[3] Matthias C. Löbl, Stefano Paesani e Anders S. Sørensen, "Algoritmi efficienti per simulare la percolazione nelle reti di fusione fotonica", arXiv: 2312.04639, (2023).

[4] Philip Thomas, Leonardo Ruscio, Olivier Morin e Gerhard Rempe, "Fusione di stati di grafici fotonici generati deterministicamente", arXiv: 2403.11950, (2024).

Le citazioni sopra sono di ANNUNCI SAO / NASA (ultimo aggiornamento riuscito 2024-03-29 12:30:59). L'elenco potrebbe essere incompleto poiché non tutti gli editori forniscono dati di citazione adeguati e completi.

On Il servizio citato da Crossref non sono stati trovati dati su citazioni (ultimo tentativo 2024-03-29 12:30:58).

Timestamp:

Di più da Diario quantistico