Op afstand bestuurde verstrengelingsgeneratie

Op afstand bestuurde verstrengelingsgeneratie

Ferran Riera-Sàbat1, Pavel Sekatski2 en Wolfgang Dur1

1Universität Innsbruck, Institut für Theoretische Physik, Technikerstraße 21a, 6020 Innsbruck, Oostenrijk
2Universiteit van Genève, Afdeling Toegepaste Natuurkunde, 1211 Genève, Zwitserland

Vind je dit artikel interessant of wil je het bespreken? Scite of laat een reactie achter op SciRate.

Abstract

We beschouwen een systeem van meerdere qubits zonder enige kwantumcontrole. We laten zien dat men verstrengeling tussen verschillende subsystemen op een gecontroleerde manier kan bemiddelen door een (lokaal) bestuurd hulpsysteem van dezelfde grootte toe te voegen dat koppelt via een altijd actieve, op afstand afhankelijke interactie met de systeem-qubits. Alleen door de interne status van het besturingssysteem te veranderen, kan men het selectief koppelen aan geselecteerde qubits en uiteindelijk verschillende soorten verstrengeling binnen het systeem genereren. Dit biedt een alternatieve manier voor kwantumcontrole en kwantumpoorten die niet afhankelijk is van het vermogen om interacties naar believen in en uit te schakelen, en kan dienen als een lokaal bestuurde kwantumschakelaar waar alle verstrengelingspatronen kunnen worden gecreëerd. We tonen aan dat een dergelijke aanpak ook een grotere fouttolerantie biedt ten opzichte van positiefluctuaties.

► BibTeX-gegevens

► Referenties

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

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

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

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

[5] D. D'Alessandro en JT Hartwig, J. Dyn. Controle. Systeem 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 en 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 en HJ Briegel, Phys. Rev. A 69, 062311 (2004).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.69.062311

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

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

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

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

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

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

[16] R. Raussendorf en 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 en M. Van den Nest, Nat. Fysiek. 5, 19 (2009).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nphys1157

[18] MA Nielsen en IL Chuang, Quantumberekening en Quantuminformatie, Cambridge University Press. (2010).
https: / / doi.org/ 10.1017 / CBO9780511976667

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

[20] D. Gottesman, Stabilisatorcodes en kwantumfoutcorrectie, arXiv:quant-ph/9705052 (1997).
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.quant-ph/​9705052
arXiv: quant-ph / 9705052

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

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

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

[24] G. Vardoyan, S. Guha, P. Nain en D. Towsley, Sigmetrics Perform. evaluatie 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. Fysiek. 4, 1 (2021).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s42005-021-00647-8

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

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

[28] F. Riera-Sàbat, P. Sekatski en W. Dür, In voorbereiding.

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

Geciteerd door

Kon niet ophalen Door Crossref geciteerde gegevens tijdens laatste poging 2023-01-24 13:55:35: Kon geciteerde gegevens voor 10.22331 / q-2023-01-24-904 niet ophalen van Crossref. Dit is normaal als de DOI recent is geregistreerd. Aan SAO / NASA ADS er zijn geen gegevens gevonden over het citeren van werken (laatste poging 2023-01-24 13:55:36).

Tijdstempel:

Meer van Quantum Journaal