Дистанционно управляемая генерация запутанности

Дистанционно управляемая генерация запутанности

Ферран Риера-Сабат1, Павел Секацкий2и Вольфганг Дюр1

1Universität Innsbruck, Institut für Theoretische Physik, Technikerstraße 21a, 6020 Инсбрук, Австрия
2Женевский университет, факультет прикладной физики, 1211 Женева, Швейцария

Находите эту статью интересной или хотите обсудить? Scite или оставить комментарий на SciRate.

Абстрактные

Мы рассматриваем систему множества кубитов без какого-либо квантового управления. Мы показываем, что можно контролировать запутанность между различными подсистемами, добавляя (локально) управляемую вспомогательную систему того же размера, которая связывается с системными кубитами через постоянное дистанционное зависимое взаимодействие. Исключительно изменяя внутреннее состояние системы управления, можно выборочно связать ее с выбранными кубитами и, в конечном итоге, создать различные виды запутанности внутри системы. Это обеспечивает альтернативный способ квантового управления и квантовых вентилей, который не зависит от способности включать и выключать взаимодействия по желанию и может служить квантовым переключателем с локальным управлением, где могут быть созданы все шаблоны запутывания. Мы демонстрируем, что такой подход также обеспечивает повышенную устойчивость к ошибкам в отношении колебаний положения.

► Данные BibTeX

► Рекомендации

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

[2] Ф. Альбертини и Д. Д'Алессандро, J. Math. физ. 59, 052102 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1063 / 1.5004652

[3] Ф. Альбертини и Д. Д'Алессандро, Linear Algebra Appl. 585, 1 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1016 / j.laa.2019.09.034

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

[5] Д. Д'Алессандро и Дж. Т. Хартвиг, J. Dyn. Контроль. Сист. 27, 1 (2021).
https:/​/​doi.org/​10.1007/​s10883-020-09488-0

[6] М. Хайн, В. Дюр, Дж. Эйзерт, Р. Рауссендорф, М. Ван ден Нест и Х.-Дж. Бригель, arXiv: quant-ph/​0602096 (2006).
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.quant-ph/​0602096
Arxiv: колич-фот / 0602096

[7] M. Hein, J. Eisert и HJ Briegel, Phys. Ред. А 69, 062311 (2004).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.69.062311

[8] D. Porras и JI Cirac, Phys. Преподобный Летт. 92, 207901 (2004).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.92.207901

[9] Г. Пагано, А. Бапат, П. Беккер, К. С. Коллинз, А. Де, П. В. Гесс, Х. Б. Каплан, А. Киприанидис, В. Л. Тан, К. Болдуин и др., 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, and CF Roos, Phys. Преподобный Летт. 124, 240505 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.124.240505

[11] П. Секацкий, С. Вёльк и В. Дюр, Phys. Ред. Исследования 2, 023052 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevResearch.2.023052

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

[13] C. Kruszynska and B. Kraus, Phys. Ред. А 79, 052304 (2009 г.).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.79.052304

[14] Б. Краус, физ. Преподобный Летт. 104, 020504 (2010a).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.104.020504

[15] Б. Краус, физ. Rev. A 82, 032121 (2010b).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.82.032121

[16] R. Raussendorf и HJ Briegel, Phys. Преподобный Летт. 86, 5188 (2001).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.86.5188

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

[18] М. А. Нильсен и И. Л. Чуанг, Квантовые вычисления и квантовая информация, Издательство Кембриджского университета. (2010).
https: / / doi.org/ 10.1017 / CBO9780511976667

[19] ET Campbell и SC Benjamin, Phys. Преподобный Летт. 101, 130502 (2008).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.101.130502

[20] Д. Готтесман, Стабилизаторы кодов и квантовая коррекция ошибок, arXiv:quant-ph/​9705052 (1997).
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.quant-ph/​9705052
Arxiv: колич-фот / 9705052

[21] А. Стин, Фил. Транс. Р. Соц. А. 356, 1739 (1998).
https: / / doi.org/ 10.1098 / rsta.1998.0246

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

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

[24] Вардоян Г., Гуха С., Нейн П., Тоусли Д. // Sigmetrics Perform. оценка 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 и др., Commun. физ. 4, 1 (2021).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s42005-021-00647-8

[26] А. Хаманн, П. Секатски и В. Дюр, Quantum Sci. Технол. 7, 025003 (2022).
https://​/​doi.org/​10.1088/​2058-9565/​ac44de

[27] C. Spee, JI de Vicente, and B. Kraus, Phys. Ред. А 88, 010305 (2013 г.).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.88.010305

[28] Ф. Риера-Сабат, П. Секатски и В. Дюр, В процессе подготовки.

[29] Ф. Риера-Сабат, П. Секатски и В. Дюр, arXiv: 2207.08900 (2022).
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.2207.08900
Arxiv: 2207.08900

Цитируется

Не удалось получить Перекрестная ссылка на данные во время последней попытки 2023-01-24 13:55:35: Не удалось получить цитируемые данные для 10.22331 / q-2023-01-24-904 от Crossref. Это нормально, если DOI был зарегистрирован недавно. На САО / НАСА ADS Данные о цитировании работ не найдены (последняя попытка 2023-01-24 13:55:36).

Отметка времени:

Больше от Квантовый журнал