양자 상태 및 시끄러운 채널에 대한 얽힘 촉매 작용

양자 상태 및 시끄러운 채널에 대한 얽힘 촉매 작용

양자 상태 및 시끄러운 채널에 대한 얽힘 촉매 작용 PlatoBlockchain Data Intelligence. 수직 검색. 일체 포함.

찬단 다타1,2,3, 툴자 바룬 콘드라1, 마렉 밀러1알렉산더 스트렐초프1

1바르샤바 대학, 신기술 센터, 양자 광학 기술 센터, Banacha 2c, 02-097 폴란드 바르샤바
2이론 물리학 연구소 III, Heinrich Heine University Düsseldorf, Universitätsstraße 1, D-40225 Düsseldorf, Germany
3인도 조드푸르 공과대학교(Indian Institute of Technology Jodhpur) 물리학과, 조드푸르 342030, 인도

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추상

양자 순간 이동 및 양자 키 분배와 같은 새로운 양자 기술의 많은 응용에는 두 양자 비트의 최대 얽힌 상태인 단일체가 필요합니다. 따라서 원격 당사자 간에 단일 항목을 설정하기 위한 최적의 절차를 개발하는 것이 가장 중요합니다. 아주 최근에 밝혀진 바와 같이, 단일항은 절차에서 변경되지 않는 얽힌 양자 시스템인 양자 촉매를 사용하여 다른 양자 상태에서 얻을 수 있습니다. 이 연구에서 우리는 얽힘 촉매 작용의 특성과 양자 통신에 대한 역할을 조사하여 이 아이디어를 더욱 발전시킵니다. 이분 순수 상태 간의 변환을 위해 우리는 이 설정에서 가능한 모든 변환을 가능하게 하는 보편적인 촉매의 존재를 증명합니다. 우리는 독립적이고 동일하게 분산된 시스템의 일반적인 가정을 뛰어넘어 점근적 설정에서 촉매 작용의 이점을 보여줍니다. 우리는 얽힌 촉매의 도움을 받아 시끄러운 양자 채널을 통해 확립될 수 있는 단일항의 수를 추정하는 방법을 추가로 개발합니다. 다양한 유형의 양자 채널에 대해 우리의 결과는 최적의 프로토콜로 이어지며, 채널을 한 번 사용하여 최대 개수의 단일항을 설정할 수 있습니다.

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인용

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[7] Chandan Datta, Ray Ganardi, Tulja Varun Kondra 및 Alexander Streltsov, “양자 자원 이론에 유한한 완전한 모노톤 세트가 있습니까?”, 물리적 검토 서한 130 24, 240204 (2023).

위의 인용은 SAO / NASA ADS (마지막으로 성공적으로 업데이트 됨 2024-03-21 03:41:02). 모든 출판사가 적절하고 완전한 인용 데이터를 제공하지는 않기 때문에 목록이 불완전 할 수 있습니다.

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