グラフの状態を決定論的に生成するモジュラー アーキテクチャ

グラフの状態を決定論的に生成するモジュラー アーキテクチャ

ハッサン・シャポリアン1 アリレザ・シャバーニ2

1Cisco Quantum Lab、サンノゼ、カリフォルニア州 95134、米国
2Cisco Quantum Lab、ロサンゼルス、CA 90049、米国

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抽象

グラフ状態は、フォトニック量子コンピューティングおよび量子通信のさまざまなアプリケーションに合わせて調整できるスタビライザー状態のファミリーです。 この論文では、導波路と光ファイバー遅延線に結合された量子ドットエミッターに基づくモジュール設計を提示し、N次元クラスター状態と、ツリー状態やリピーター状態などの他の有用なグラフ状態を決定論的に生成します。 以前の提案とは異なり、私たちの設計では、量子ドットに 0.53 キュービット ゲートを必要とせず、多くても 3 つの光スイッチを必要とするため、これらの要件によって通常生じる課題を最小限に抑えることができます。 さらに、設計のエラー モデルについて説明し、Raussendorf-Harrington-Goyal (RHG) 格子上の 1.24 次元グラフ状態の場合に、エラーしきい値が 0.24% のフォールト トレラントな量子メモリを示します。 また、パーコレーション理論に基づいて、フォールト トレラント RHG 状態での修正可能な損失の基本的な上限を提供します。これは、状態が直接生成されるか、単純な立方クラスター状態から取得されるかに応じて、それぞれ XNUMX dB または XNUMX dB です。

光の基本的な量子粒子である光子は、量子情報処理における量子ビットの有望な候補の XNUMX つです。 それらは、高速でスケーラブルな量子コンピューターに利用でき、量子ネットワークの最適な媒体です。 静止して持続する物質ベースのキュービットとは異なり、フォトニック キュービットは (光の速度で) 飛行し、消耗します (光子検出器による測定時に破壊されます)。 これらの根本的な違いにより、光量子コンピューティングとネットワーク用に調整された個別の処理方法が開発されました。そこでは、エンタングルされたフォトニック キュービットのリソース状態が準備され、キュービットを測定することによってさまざまなタスクが達成されます。 ただし、このようなリソース状態を生成することは非常に困難です。 この論文では、いくつかのデバイス、量子エミッター、および散乱ブロック (量子ドットまたは欠陥に基づく) と遅延ライン フィードバック ループを備えた最小限のアーキテクチャを提案し、最も一般的ないくつかの生成におけるそのパフォーマンスを分析します。リソースの状態。
私たちのアーキテクチャはモジュール式です。つまり、散乱ブロックを積み重ねると、より洗練された状態 (高次元のグラフ状態など) を生成できるデバイスになります。

►BibTeXデータ

►参照

【1] ジェレミー・L・オブライエン、古澤明、ジェレナ・ブコビッチ。 「フォトニック量子技術」。 ネイチャー フォトニクス 3、687 (2009)。
https:/ / doi.org/ 10.1038 / nphoton.2009.229

【2] S. ボグダノフ、MY シャラギノフ、A. ボルタセバ、VM シャラエフ。 「統合された量子フォトニクスのための材料プラットフォーム」。 オプション。 メートル。 Express 7、111–132 (2017)。
https:/ / doi.org/ 10.1364 / OME.7.000111

【3] E. Knill、R. Laflamme、および GJ Milburn。 「線形光学による効率的な量子計算のスキーム」。 ネイチャー 409、46 (2001)。
https:/ / doi.org/ 10.1038 / 35051009

【4] TC ラルフ、NK ラングフォード、TB ベル、AG ホワイト。 「コインシデンスベースでの線形光制御ノットゲート」。 物理。 Rev. A 65, 062324 (2002)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.65.062324

【5] ホルガー・F・ホフマンと竹内茂樹。 「ビームスプリッターとポストセレクションのみを使用したフォトニックキュービットの量子位相ゲート」。 物理。 Rev. A 66, 024308 (2002)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.66.024308

【6] ダニエル・E・ブラウンとテリー・ルドルフ。 「リソース効率の高い線形光量子計算」。 物理。 Rev.Lett. 95、010501 (2005)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.95.010501

【7] HJ Briegel、DE Browne、W. Dür、R. Raussendorf、および M. Van den Nest。 「測定ベースの量子計算」。 Nature Physics 5、19–26 (2009)。
https:/ / doi.org/ 10.1038 / nphys1157

【8] M. Zwerger、HJ Briegel、および W. Dür。 「測定ベースの量子通信」。 アプリケーション物理。 B 122, 50 (2016).
https:/​/​doi.org/​10.1007/​s00340-015-6285-8

【9] ロバート・ラウセンドルフ、ダニエル・E・ブラウン、ハンス・J・ブリーゲル。 「クラスター状態の測定ベースの量子計算」。 物理。 Rev. A 68, 022312 (2003)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.68.022312

【10] ロバート・ラウセンドルフとハンス・J・ブリーゲル。 「一方向量子コンピューター」。 物理。 Rev.Lett. 86、5188–5191(2001)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.86.5188

【11] マイケル・A・ニールセン。 「クラスター状態を用いた光量子計算」. 物理。 Rev.Lett. 93、040503 (2004)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.93.040503

【12] R.ラウセンドルフ、J.ハリントン、K.ゴヤル。 「フォールトトレラントな一方向量子コンピューター」。 物理学年報 321、2242–2270 (2006)。
https:/ / doi.org/ 10.1016 / j.aop.2006.01.012

【13] M. Zwerger、W. Dür、および HJ Briegel。 「測定ベースの量子中継器」。 物理。 Rev. A 85、062326 (2012)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.85.062326

【14] M. Zwerger、HJ Briegel、および W. Dür。 「測定ベースのもつれ浄化のための普遍的かつ最適なエラーしきい値」。 物理。 Rev.Lett. 110、260503 (2013)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.110.260503

【15] K. 東、K. 玉木、および H.-K. ロー。 「全光量子中継器」。 ナット。 通信します。 6、6787(2015)。
https:/ / doi.org/ 10.1038 / ncomms7787

【16] J. Wallnöfer、M. Zwerger、C. Muschik、N. Sangoard、および W. Dür。 「二次元量子中継器」。 物理。 Rev. A 94、052307 (2016)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.94.052307

【17] Johannes Borregaard、Hannes Pichler、Tim Schröder、Mikhail D. Lukin、Peter Lodahl、Anders S. Sørensen。 「ほぼ決定論的なフォトンエミッターインターフェースに基づく一方向量子リピータ」。 物理。 Rev. X 10、021071 (2020)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.10.021071

【18] サム・モーリー・ショート、メルセデス・ヒメノ・セゴビア、テリー・ルドルフ、ヒューゴ・ケーブル。 「大規模なスタビライザー状態での損失許容テレポーテーション」。 量子科学技術 4, 025014 (2019).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​2058-9565/​aaf6c4

【19] Adeline Orieux、Marijn AM Versteegh、Klaus D Jöns、Sara Ducci。 「絡み合った光子対生成用の半導体デバイス:レビュー」。 物理学の進歩に関するレポート 80、076001 (2017)。
https:/ / doi.org/ 10.1088 / 1361-6633 / aa6955

【20] ギャラン・ムーディ、フォルカー・J・ソルガー、ダニエル・J・ブルメンタール、ポール・W・ユオドーキス、ウィリアム・ロー、シェリル・ソレス=アガスカー、アレックス・E・ジョーンズ、クリシュナ・C・バララム、ジョナサン・CF・マシューズ、アンソニー・レイン、マルセロ・ダバンコ、リン・チャン、ジョン・E・バウワーズ、ニールス・クアッククリストフ・ギャランド、イゴール・アハロノヴィッチ、マーティン・A・ヴォルフ、カーステン・シュック、ニール・シンクレア、マルコ・ロンチャー、ティン・コムリェノビッチ、デビッド・ウェルド、シャヤン・ムケルジェア、ソニア・バックリー、マリーナ・ラドゥラスキー、ステファン・ライツェンシュタイン、ベンジャミン・ピンゴート、バルトロメウス・マキエルセ、デブスヴラ・ムコパディヤイ、アレクセイ・アキモフ、アレクセイ・ゼルティコフ、ギリッシュ・S・アガルワル、カルティック・スリニヴァサン、フアンファン・ルー、ホン・X・タン、ウェンタオ・ジャン、ティモシー・P・マッケナ、アミール・H・サファヴィ=ネイニ、ステファン・シュタインハウアー、アリ・W・エルシャーリ、ヴァル・ズウィラー、ポール・S・デイビッド、ニコラス・マルティネス、マイケル・ゲール、ジョン・キアヴェリーニ、カラン・K・メータ、ジャッキー・ロメロ、ナヴィン・B・リンガラジュ、アンドリュー・M・ウェイナー、ダニエル・ピース、ロバート・セルナンスキー、ミルコ・ロビノ、エレニ・ディアマンティ、ルイス・トリゴ・ヴィダルテ、ライアン・M・カマチョ。 「統合量子フォトニクスに関する 2022 年のロードマップ」。 ジャーナル オブ フィジックス: フォトニクス 4、012501 (2022)。
https:/​/​doi.org/​10.1088/​2515-7647/​ac1ef4

【21] Jeremy C. Adcock、Caterina Vigliar、Raffaele Santagati、Joshua W. Silverstone、および Mark G. Thompson。 「シリコン チップ上のプログラム可能な 10 光子グラフの状態」。 ナット。 通信します。 3528, 2019 (XNUMX).
https:/ / doi.org/ 10.1038 / s41467-019-11489-y

【22] イゴール・アハロノビッチ、ダーク・イングランド、ミロス・トス。 「固体単一光子エミッター」。 ネイチャー フォトニクス 10, 631 (2016).
https:/ / doi.org/ 10.1038 / nphoton.2016.186

【23] パスカル・セネラート、グレン・ソロモン、アンドリュー・ホワイト。 「高性能半導体量子ドット単一光子源」。 ネイチャー・ナノテクノロジー 12, 1026 (2017).
https:/ / doi.org/ 10.1038 / nnano.2017.218

【24] アリサ・ジャバディ、ダペン・ディン、マーティン・ヘイハースト・アペル、サハンド・マムーディアン、マティアス・クリスチャン・レーブル、イモ・セルナー、リューディガー・ショット、カミーユ・パポン、トマソ・プレニョラート、セーレン・ストッベ、レオナルド・ミドロ、ティム・シュレーダー、アンドレアス・ディルク・ヴィーク、アルネ・ルートヴィヒ、リチャード・ジョン・ウォーバートンピーター・ローダール。 「ナノビーム導波路におけるスピン - 光子界面とスピン制御光子スイッチング」。 ネイチャー・ナノテクノロジー 13, 398 (2018).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41565-018-0091-5

【25] Hanna Le Jeannic、Alexey Tiranov、Jacques Carolan、Tomas Ramos、Ying Wang、Martin H. Appel、Sven Scholz、Andreas D. Wieck、Arne Ludwig、Nir Rotenberg、Leonardo Midolo、Juan José García-Ripoll、Anders S. Sørensen、およびピーター・ローダール。 「量子エミッターによって媒介される動的な光子間相互作用」。 Nature Physics 18, 1191–1195 (2022).
https:/ / doi.org/ 10.1038 / s41567-022-01720-x

【26] ビョルン・シュリンスキー、ミレン・ラメゾン、アンダース・S・ソレンセン。 「129 準位エミッターに基づく光子のパッシブ量子フェーズ ゲート」。 物理。 Rev.Lett. 130502、2022 (XNUMX)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.129.130502

【27] Ravitej Uppu、Freja T. Pedersen、Ying Wang、Cecilie T. Olesen、Camille Papon、Xiaoyan Zhou、Leonardo Midolo、Sven Scholz、Andreas D. Wieck、Arne Ludwig、Peter Lodahl。 「スケーラブル統合単一光子源」。 Science Advances 6、eabc8268 (2020)。
https:/ / doi.org/ 10.1126/ sciadv.abc8268

【28] ナターシャ・トム、アリサ・ジャヴァディ、ナディア・オリンピア・アントニアディス、ダニエル・ナジェル、マティアス・クリスチャン・レーブル、アレクサンダー・ロルフ・コルシュ、リュディガー・ショット、サシャ・ルネ・ヴァレンティン、アンドレアス・ディルク・ヴィーク、アルネ・ルートヴィヒ、リチャード・ジョン・ウォーバートン。 「コヒーレントな単一光子の明るく高速なソース」. ネイチャー・ナノテクノロジー 16, 399 (2021).
https:/ / doi.org/ 10.1038 / s41565-020-00831-x

【29] Ravitej Uppu、Leonardo Midolo、Xiaoyan Zhou、Jacques Carolan、Peter Lodahl。 「スケーラブルなフォトニック量子技術のための量子ドットベースの決定論的フォトンエミッターインターフェース」。 ネイチャー・ナノテクノロジー 16, 1308 (2021).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41565-021-00965-6

【30] ネタネル・H・リンドナーとテリー・ルドルフ。 「フォトニッククラスター状態ストリングのパルスオンデマンドソースの提案」。 物理。 Rev.Lett. 103、113602 (2009)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.103.113602

【31] Ido Schwartz、Dan Cogan、Emma R. Schmidgall、Yaroslav Don、Liron Gantz、Oded Kenneth、Netanel H. Lindner、David Gershoni。 「絡み合った光子のクラスター状態の決定論的生成」。 サイエンス 354, 434 (2016).
https:/ / doi.org/ 10.1126 / science.aah4758

【32] フィリップ・トーマス、レオナルド・ルシオ、オリヴィエ・モラン、ゲルハルト・レンペ。 「単一原子からもつれ多光子グラフ状態の効率的な生成」。 ネイチャー 608, 677–681 (2022).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41586-022-04987-5

【33] ソフィア・E・エコノモウ、ネタネル・リンドナー、テリー・ルドルフ。 「結合した量子ドットから光学的に生成された 2 次元フォトニック クラスター状態」。 物理。 Rev.Lett. 105、093601 (2010)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.105.093601

【34] メルセデス・ギメノ・セゴビア、テリー・ルドルフ、ソフィア・E・エコノモウ。 「相互作用する固体エミッターからの大規模な絡み合ったフォトニッククラスター状態の決定論的生成」。 物理。 Rev.Lett. 123, 070501 (2019).
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.123.070501

【35] Donovan Buterakos、Edwin Barnes、Sophia E. Economou。 「固体エミッターからの全フォトニック量子中継器の決定論的生成」。 物理。 Rev. X 7、041023 (2017)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.7.041023

【36] アントニオ・ルッソ、エドウィン・バーンズ、ソフィア・E・エコノモウ。 「量子エミッターからの任意の全フォトニック グラフ状態の生成」。 New Journal of Physics 21、055002 (2019)。
https:/ / doi.org/ 10.1088 / 1367-2630 / ab193d

【37] ポール・ヒレール、エドウィン・バーンズ、ソフィア・E・エコノモウ。 「少数の物質キュービットから生成された全フォトニック グラフ状態を使用した効率的な量子通信のためのリソース要件」。 クォンタム 5, 397 (2021).
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2021-02-15-397

【38] B. リー、SE エコノモウ、および E. バーンズ。 「最小数の量子エミッターからのフォトニック リソース状態の生成」。 npj 量子情報 8, 11 (2022).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41534-022-00522-6

【39] ハンネス・ピヒラーとペーター・ツォラー。 「時間遅延と量子フィードバックを備えたフォトニック回路」。 物理。 Rev.Lett. 116、093601 (2016)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.116.093601

【40] Hannes Pichler、Soonwon Choi、Peter Zoller、Mikhail D. Lukin。 「時間遅延フィードバックによるユニバーサルフォトニック量子計​​算」。 米国科学アカデミー紀要 114、11362–11367 (2017)。
https:/ / doi.org/ 10.1073 / pnas.1711003114

【41] Kianna Wan、Soonwon Choi、Isaac H. Kim、Noah Shutty、Patrick Hayden。 「一定数のコンポーネントからのフォールト トレラント キュービット」。 PRX Quantum 2、040345 (2021)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PRXQuantum.2.040345

【42] ユアン・ザンとシュオ・サン。 「単一の量子エミッターによる損失耐性フォトニッククラスター状態の決定論的生成」。 物理。 Rev.Lett. 125, 223601 (2020).
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.125.223601

【43] J. ブレンデル、N. ギシン、W. ティッテル、および H. ズビンデン。 「量子通信のためのパルスエネルギー時間もつれ双光子源」。 物理。 Rev.Lett. 82、2594–2597 (1999)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.82.2594

【44] ショーン・D・バレットとトーマス・M・ステイス。 「損失エラーのしきい値が非常に高いフォールト トレラントな量子計算」。 物理。 Rev.Lett. 105、200502 (2010)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.105.200502

【45] M. Arcari、I. Söllner、A. Javadi、S. Lindskov Hansen、S. Mahmoodian、J. Liu、H. Thyrrestrup、EH Lee、JD Song、S. Stobbe、および P. Lodahl。 「フォトニック結晶導波路への量子エミッターのほぼ113の結合効率」。 物理。 Rev.Lett. 093603、2014 (XNUMX)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.113.093603

【46] Konstantin Tiurev、Martin Hayhurst Appel、Pol Llopart Mirambell、Mikkel Bloch Lauritzen、Alexey Tiranov、Peter Lodahl、Anders Søndberg Sørensen。 「フォトニックナノ構造の固体量子エミッターを備えた高忠実度の多光子もつれクラスター状態」(2020)。 arXiv:2007.09295.
arXiv:2007.09295

【47] M. Hein、W. Dür、J. Eisert、R. Raussendorf、M. Van den Nest、および H.-J. ブリーゲル。 「グラフ状態のエンタングルメントとその応用」(2006)。 arXiv:quant-ph/ 0602096.
arXiv:quant-ph / 0602096

【48] ロバート・ラウセンドルフ、セルゲイ・ブラヴィー、ジム・ハリントン。 「ノイズの多いクラスター状態における長距離量子もつれ」。 物理。 Rev. A 71, 062313 (2005)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.71.062313

【49] Martin Hayhurst Appel、Alexey Tiranov、Alisa Javadi、Matthias C. Löbl、Ying Wang、Sven Scholz、Andreas D. Wieck、Arne Ludwig、Richard J. Warburton、Peter Lodahl。 「導波路誘起サイクリング遷移を伴うコヒーレントスピン光子界面」。 物理。 Rev.Lett. 126, 013602 (2021).
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.126.013602

【50] Peter Lodahl、Sahand Mahmoodian、S Stobbe、Arno Rauschenbeutel、Philipp Schneeweiss、Jurgen Volz、Hannes Pichler、Peter Zoller。 「キラル量子光学」。 自然 541, 473 (2017).
https:/ / doi.org/ 10.1038 / nature21037

【51] JTシェンとシャンホイファン。 「一次元導波路における自然放出からのコヒーレント光子輸送」。 オプション。 レット。 30、2001–2003 (2005)。
https:/ / doi.org/ 10.1364 / OL.30.002001

【52] Jung-Tsung ShenとShanhui Fan。 「量子不純物を介した一次元での強相関多粒子輸送」。 物理。 Rev. A 76, 062709 (2007)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.76.062709

【53] TC Ralph、I. Söllner、S. Mahmoodian、AG White、および P. Lodahl。 「光子選別、効率的なベル測定、および受動的な 114 レベルの非線形性を使用した決定論的制御 $z$ ゲート」。 物理。 Rev.Lett. 173603、2015 (XNUMX)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.114.173603

【54] R ラウセンドルフ、J ハリントン、K ゴヤル。 「クラスター状態の量子計算におけるトポロジカル フォールト トレランス」。 New J.Phys. 9、199–199(2007)。
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​9/​6/​199

【55] Mihir Pant、Hari Krovi、Dirk Englund、Saikat Guha。 「全光量子中継器のレートと距離のトレードオフとリソース コスト」。 物理。 Rev. A 95、012304 (2017)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.95.012304

【56] K. 東、K. 玉木、および WJ マンロー。 「全光都市間量子鍵配送」。 ナット。 通信します。 6、10171(2015)。
https:/ / doi.org/ 10.1038 / ncomms10171

【57] マールテン・ヴァン・デン・ネスト、ジェロン・デハーン、バート・デ・ムーア。 「グラフ状態に対するローカルクリフォード変換のアクションのグラフィカルな説明」. 物理。 Rev. A 69, 022316 (2004)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.69.022316

【58] M. Hein、J. Eisert、および HJ Briegel。 「グラフ状態におけるマルチパーティのもつれ」。 物理。 Rev. A 69, 062311 (2004)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.69.062311

【59] マイケル・ヴァルナヴァ、ダニエル・E・ブラウン、テリー・ルドルフ。 「反事実的誤り訂正による一方向量子計算における損失許容度」。 物理。 Rev.Lett. 97、120501 (2006)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.97.120501

【60] Chenyang Wang、Jim Harrington、John Preskill。 「無秩序ゲージ理論における閉じ込めヒッグス遷移と量子メモリの精度しきい値」。 物理学年報 303、31–58 (2003)。
https:/​/​doi.org/​10.1016/​S0003-4916(02)00019-2

【61] ジャック・エドモンズ。 「道と木と花」。 できる。 J.Math. 17、449–467(1965)。
https:/ / doi.org/ 10.4153 / CJM-1965-045-4

【62] オスカー・ヒゴット。 「PyMatching: 最小重みの完全一致で量子コードをデコードするための Python パッケージ」(2021 年)。 arXiv:2105.13082.
arXiv:2105.13082

【63] ロバート・ラウセンドルフとジム・ハリントン。 「98 次元で高いしきい値を備えたフォールト トレラントな量子計算」。 物理。 Rev.Lett. 190504、2007 (XNUMX)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.98.190504

【64] トーマス・M・ステイスとショーン・D・バレット。 「失われた表面コードの誤り訂正と縮退」。 物理。 Rev. A 81、022317 (2010)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.81.022317

【65] トーマス・M・ステイス、ショーン・D・バレット、アンドリュー・C・ドハティ。 「損失が存在する場合のトポロジカル コードのしきい値」。 物理。 Rev.Lett. 102、200501 (2009)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.102.200501

【66] アダム C. ホワイトサイドとオースティン G. ファウラー。 「実用的なトポロジークラスター状態の量子コンピューティングにおける損失の上限」。 物理。 Rev. A 90、052316 (2014)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.90.052316

【67] ニコラ・デルフォセとジル・ゼモール。 「量子消去チャネルを介した表面コードの線形時間最尤復号」。 物理。 Rev. Research 2、033042 (2020)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevResearch.2.033042

【68] ブライアン スキナー、ジョナサン ルーマン、アダム ナハム。 「エンタングルメントのダイナミクスにおける測定誘起相転移」。 物理。 Rev. X 9、031009 (2019)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.9.031009

【69] E. Togan、Y. Chu、AS Trifonov、L. Jiang、J. Maze、L. Childress、MVG Dutt、AS Sørensen、PR Hemmer、AS Zibrov、および MD Lukin。 「光子と固体スピン量子ビットの間の量子もつれ」。 自然 466, 730 (2010).
https:/ / doi.org/ 10.1038 / nature09256

【70] L.-M. Duan、MD Lukin、JI Cirac、および P. Zoller。 「原子集団と線形光学による長距離量子通信」。 自然 414、413 (2001)。
https:/ / doi.org/ 10.1038 / 35106500

【71] N. Somaschi、V. Giesz、L. De Santis、JC Loredo、MP Almeida、G. Hornecker、SL Portalupi、T. Grange、C. Antón、J. Demory、C. Gómez、I. Sagnes、ND Lanzillotti-Kimura 、A. Lemaítre、A. Auffeves、AG White、L. Lanco、および P. Senellart。 「固体状態のほぼ最適な単一光子源」。 ネイチャー フォトニクス 10, 340–345 (2016).
https:/ / doi.org/ 10.1038 / nphoton.2016.23

【72] ナオミ・ニッカーソンとヘクター・ボンビン。 「フォリエーションを超えた測定ベースのフォールト トレランス」(2018)。 arXiv:1810.09621.
arXiv:1810.09621

【73] マイケル・ニューマン、レオナルド・アンドレタ・デ・カストロ、ケネス・R・ブラウン。 「結晶構造からフォールト トレラントなクラスター状態を生成する」。 クォンタム 4, 295 (2020).
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2020-07-13-295

【74] セルジュ・ガラムとアラン・モージェ。 「パーコレーション閾値の普遍的な公式」。 物理。 Rev. E 53, 2177–2181 (1996)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevE.53.2177

によって引用

[1] Daoheng Niu、Yuxuan Zhang、Alireza Shabani、Hassan Shapourian、「全光一方向量子リピータ」、 arXiv:2210.10071, (2022).

[2] Yuan Zhan、Paul Hilaire、Edwin Barnes、Sophia E. Economou、Shuo Sun、「決定論的に生成されたフォトニック グラフ状態によって可能になる量子リピータのパフォーマンス分析」、 arXiv:2209.11430, (2022).

上記の引用は SAO / NASA ADS (最後に正常に更新された2023-03-02 16:55:13)。 すべての出版社が適切で完全な引用データを提供するわけではないため、リストは不完全な場合があります。

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