Fjärrstyrd Entanglement Generation

Fjärrstyrd Entanglement Generation

Ferran Riera-Sàbat1, Pavel Sekatski2och Wolfgang Dür1

1Universität Innsbruck, Institut für Theoretische Physik, Technikerstraße 21a, 6020 Innsbruck, Österrike
2Universitetet i Genève, Institutionen för tillämpad fysik, 1211 Genève, Schweiz

Hitta det här uppsatsen intressant eller vill diskutera? Scite eller lämna en kommentar på SciRate.

Abstrakt

Vi betraktar ett system med flera qubits utan någon kvantkontroll. Vi visar att man kan förmedla intrassling mellan olika delsystem på ett kontrollerat sätt genom att lägga till ett (lokalt) styrt hjälpsystem av samma storlek som kopplas via en alltid påslagen, avlägsen beroende interaktion till systemkbbitarna. Enbart genom att ändra styrsystemets interna tillstånd kan man selektivt koppla det till utvalda qubits, och i slutändan generera olika typer av intrassling i systemet. Detta ger ett alternativt sätt för kvantkontroll och kvantgrindar som inte förlitar sig på förmågan att koppla på och stänga av interaktioner efter behag, och kan fungera som en lokalt kontrollerad kvantomkopplare där alla intrasslingsmönster kan skapas. Vi visar att ett sådant tillvägagångssätt också erbjuder en ökad feltolerans i förhållande till positionsfluktuationer.

► BibTeX-data

► Referenser

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

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

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

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

[5] D. D'Alessandro och JT Hartwig, J. Dyn. Kontrollera. 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 och H.-J. Briegel, arXiv:quant-ph/​0602096 (2006).
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.quant-ph/​0602096
arXiv: kvant-ph / 0602096

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

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

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

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

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

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

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

[16] R. Raussendorf och HJ Briegel, Phys. Pastor Lett. 86, 5188 (2001).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.86.5188

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

[18] MA Nielsen och IL Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University Press. (2010).
https: / / doi.org/ 10.1017 / CBO9780511976667

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

[20] D. Gottesman, Stabilizer codes and quantum error correction, arXiv:quant-ph/​9705052 (1997).
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.quant-ph/​9705052
arXiv: kvant-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 och W. Dür, Appl. Phys. B 122, 50 (2016).
https:/​/​doi.org/​10.1007/​s00340-015-6285-8

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

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

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

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

[28] F. Riera-Sàbat, P. Sekatski och W. Dür, Under förberedelse.

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

Citerad av

Det gick inte att hämta Crossref citerade data under sista försök 2023-01-24 13:55:35: Det gick inte att hämta citerade data för 10.22331 / q-2023-01-24-904 från Crossref. Detta är normalt om DOI registrerades nyligen. På SAO / NASA ADS Inga uppgifter om citerande verk hittades (sista försök 2023-01-24 13:55:36).

Tidsstämpel:

Mer från Quantum Journal