Zdalnie sterowane generowanie splątania

Zdalnie sterowane generowanie splątania

Ferran Riera-Sàbat1, Paweł Sekacki2, Wolfganga Dura1

1Universität Innsbruck, Institut für Theoretische Physik, Technikerstraße 21a, 6020 Innsbruck, Austria
2Uniwersytet Genewski, Wydział Fizyki Stosowanej, 1211 Genewa, Szwajcaria

Czy ten artykuł jest interesujący czy chcesz dyskutować? Napisz lub zostaw komentarz do SciRate.

Abstrakcyjny

Rozważamy system wielu kubitów bez żadnej kontroli kwantowej. Pokazujemy, że można pośredniczyć w splątaniu między różnymi podsystemami w kontrolowany sposób, dodając (lokalnie) kontrolowany system pomocniczy o tym samym rozmiarze, który łączy się poprzez zawsze włączoną, odległą zależną interakcję z kubitami systemowymi. Tylko zmieniając wewnętrzny stan układu sterowania, można selektywnie sprzęgać go z wybranymi kubitami, a ostatecznie generować różne rodzaje splątania w systemie. Zapewnia to alternatywny sposób kontroli kwantowej i bramek kwantowych, który nie opiera się na możliwości włączania i wyłączania interakcji w dowolnym momencie i może służyć jako lokalnie sterowany przełącznik kwantowy, w którym można tworzyć wszystkie wzorce splątania. Pokazujemy, że takie podejście oferuje również zwiększoną tolerancję błędów w przypadku fluktuacji pozycji.

► Dane BibTeX

► Referencje

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

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

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

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

[5] D. D'Alessandro i JT Hartwig, J. Dyn. Kontrola. Syst. 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 i 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 i HJ Briegel, Phys. Wersja A 69, 062311 (2004).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.69.062311

[8] D. Porras i JI Cirac, Phys. Wielebny 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 i in., 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 i CF Roos, Phys. Ks. 124, 240505 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.124.240505

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

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

[13] C. Kruszyńska i B. Kraus, Phys. Wersja A 79, 052304 (2009).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.79.052304

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

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

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

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

[18] MA Nielsen i IL Chuang, obliczenia kwantowe i informacje kwantowe, Cambridge University Press. (2010).
https: / / doi.org/ 10.1017 / CBO9780511976667

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

[20] D. Gottesman, Kody stabilizatora i kwantowa korekcja błędów, 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 i W. Dür, Appl. fizyka B 122, 50 (2016).
https:/​/​doi.org/​10.1007/​s00340-015-6285-8

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

[24] G. Vardoyan, S. Guha, P. Nain i D. Towsley, Sigmetrics Perform. ewaluacja Obj. 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 i in., Commun. fizyka 4, 1 (2021).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s42005-021-00647-8

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

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

[28] F. Riera-Sàbat, P. Sekatski i W. Dür, W przygotowaniu.

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

Cytowany przez

Nie można pobrać Przywołane przez Crossref dane podczas ostatniej próby 2023-01-24 13:55:35: Nie można pobrać cytowanych danych dla 10.22331 / q-2023-01-24-904 z Crossref. Jest to normalne, jeśli DOI zostało niedawno zarejestrowane. Na Reklamy SAO / NASA nie znaleziono danych na temat cytowania prac (ostatnia próba 2023-01-24 13:55:36).

Znak czasu:

Więcej z Dziennik kwantowy