Estructura causal en presencia de restricciones sectoriales, con aplicación al interruptor cuántico

Estructura causal en presencia de restricciones sectoriales, con aplicación al interruptor cuántico

Nodo de origen: 2697095

Nick Ormrod1, Agustín Vanrietvelde1,2,3y Jonathan Barret1

1Quantum Group, Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad de Oxford
2Departamento de Física, Imperial College London
3Laboratorio Conjunto HKU-Oxford para Computación e Información Cuántica

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Resumen

El trabajo existente sobre la estructura causal cuántica asume que uno puede realizar operaciones arbitrarias en los sistemas de interés. Pero esta condición a menudo no se cumple. Aquí, ampliamos el marco para el modelado causal cuántico a situaciones en las que un sistema puede sufrir $textit{restricciones sectoriales}$, es decir, restricciones en los subespacios ortogonales de su espacio de Hilbert que pueden mapearse entre sí. Nuestro marco (a) prueba que varias intuiciones diferentes acerca de las relaciones causales resultan ser equivalentes; (b) muestra que las estructuras causales cuánticas en presencia de restricciones sectoriales pueden representarse con un gráfico dirigido; y (c) define una granularidad fina de la estructura causal en la que los sectores individuales de un sistema tienen relaciones causales. Como ejemplo, aplicamos nuestro marco a supuestas implementaciones fotónicas del interruptor cuántico para mostrar que mientras su estructura causal de grano grueso es cíclica, su estructura causal de grano fino es acíclica. Por lo tanto, concluimos que estos experimentos realizan un orden causal indefinido solo en un sentido débil. En particular, este es el primer argumento en este sentido que no tiene sus raíces en la suposición de que los relata causales deben estar localizados en el espacio-tiempo.

En la ciencia y en la vida cotidiana, muy comúnmente explicamos las cosas usando los conceptos de causa y efecto. Cuando vemos muchos charcos en la calle, asumimos que todos son efectos de la misma causa: la lluvia. Cuando alentamos a las personas a dejar de fumar, es porque creemos que causa cáncer.

Y, sin embargo, nuestra teoría científica más exitosa, la teoría cuántica, sugiere que nuestras ideas más básicas sobre la causalidad y el razonamiento causal están de alguna manera equivocadas. Las famosas correlaciones no locales que violan las desigualdades de Bell resisten la explicación causal tal como se entiende tradicionalmente, y la posibilidad de poner objetos en superposiciones parece permitir situaciones en las que no existe un hecho definido sobre la dirección de la influencia causal.

Como resultado, en los últimos años se han realizado muchos esfuerzos para modificar nuestras nociones causales para un entorno cuántico. Nuestro artículo amplía el estudio de estructuras causales intrínsecamente cuánticas a una nueva gama de escenarios. Una de las consecuencias es que los experimentos recientes que apuntan a crear una dirección indefinida de influencia causal pueden entenderse como "débilmente" indefinidas; incluso son concebibles direcciones de influencia aún más fuertemente indefinidas.

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► referencias

[ 1 ] L. Hardy, "Hacia la gravedad cuántica: un marco para teorías probabilísticas con estructura causal no fija", Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 40 no. 12, (2007) 3081, arXiv:gr-qc/​0608043.
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1751-8113/​40/​12/​S12
arXiv: gr-qc / 0608043

[ 2 ] G. Chiribella, G. M. D'Ariano, P. Perinotti y B. Valiron, "Cálculos cuánticos sin estructura causal definida", Physical Review A 88 no. 2, (agosto de 2013), arXiv:0912.0195 [quant-ph].
https: / / doi.org/ 10.1103 / physreva.88.022318
arXiv: 0912.0195

[ 3 ] O. Oreshkov, F. Costa y Č. Brukner, "Correlaciones cuánticas sin orden causal", Nature Communications 3 no. 1, (2012) 1–8, arXiv:1105.4464 [cuántico-ph].
https: / / doi.org/ 10.1038 / ncomms2076
arXiv: 1105.4464

[ 4 ] M. Araújo, C. Branciard, F. Costa, A. Feix, C. Giarmatzi y Č. Brukner, "Testigos de la inseparabilidad causal", New Journal of Physics 17 no. 10, (2015) 102001, arXiv:1506.03776 [cuántico-ph].
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​17/​10/​102001
arXiv: 1506.03776

[ 5 ] J. Barrett, R. Lorenz y O. Oreshkov, "Modelos causales cuánticos" (2020), arXiv:1906.10726 [quant-ph].
arXiv: 1906.10726

[ 6 ] N. Paunković y M. Vojinović, ``Órdenes causales, circuitos cuánticos y espacio-tiempo: distinguir entre órdenes causales definidos y superpuestos'', Quantum 4 (2020) 275, arXiv:1905.09682 [quant-ph].
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2020-05-28-275
arXiv: 1905.09682

[ 7 ] D. Felce y V. Vedral, ``Refrigeración cuántica con orden causal indefinido'', Physical Review Letters 125 (agosto de 2020) 070603, arXiv:2003.00794 [quant-ph].
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.125.070603
arXiv: 2003.00794

[ 8 ] J. Barrett, R. Lorenz y O. Oreshkov, "Modelos causales cuánticos cíclicos", Nature Communications 12 no. 1, (2021) 1–15, arXiv:2002.12157 [cuántico-ph].
https: / / doi.org/ 10.1038 / s41467-020-20456-x
arXiv: 2002.12157

[ 9 ] A. Kissinger y S. Uijlen, ``Una semántica categórica para la estructura causal'', Logical Methods in Computer Science Volumen 15, Número 3 (2019), arXiv:1701.04732 [quant-ph].
https:/​/​doi.org/​10.23638/​LMCS-15(3:15)2019
arXiv: 1701.04732

[ 10 ] R. Lorenz y J. Barrett, ``Estructura causal y compositiva de transformaciones unitarias'', Quantum 5 (2021) 511, arXiv:2001.07774 [quant-ph].
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2021-07-28-511
arXiv: 2001.07774

[ 11 ] C. Branciard, M. Araújo, A. Feix, F. Costa y Č. Brukner, "Las desigualdades causales más simples y su violación", New Journal of Physics 18 no. 1, (2015) 013008, arXiv:1508.01704 [cuántico-ph].
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​18/​1/​013008
arXiv: 1508.01704

[ 12 ] M. Araújo, F. Costa y i. C. contra Brukner, ``Ventaja computacional del ordenamiento de puertas controlado cuánticamente'', Physical Review Letters 113 (diciembre de 2014) 250402, arXiv:1401.8127 [quant-ph].
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.113.250402
arXiv: 1401.8127

[ 13 ] D. Felce, N. T. Vidal, V. Vedral y E. O. Dias, "Órdenes causales indefinidas a partir de superposiciones en el tiempo", Physical Review A 105 no. 6, (2022) 062216, arXiv:2107.08076 [cuántico-ph].
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.105.062216
arXiv: 2107.08076

[ 14 ] L. M. Procopio, A. Moqanaki, M. Araújo, F. Costa, I. A. Calafell, E. G. Dowd, D. R. Hamel, L. A. Rozema, Č. Brukner y P. Walther, "Superposición experimental de órdenes de puertas cuánticas", Nature Communications 6 no. 1, (2015) 1–6, arXiv:1412.4006 [cuántico-ph].
https: / / doi.org/ 10.1038 / ncomms8913
arXiv: 1412.4006

[ 15 ] G. Rubino, L. A. Rozema, A. Feix, M. Araújo, J. M. Zeuner, L. M. Procopio, Č. Brukner y P. Walther, "Verificación experimental de un orden causal indefinido", Science Advances 3 no. 3, (2017) e1602589, arXiv:1608.01683 [cuántico-ph].
https: / / doi.org/ 10.1126 / sciadv.1602589
arXiv: 1608.01683

[ 16 ] K. Goswami, C. Giarmatzi, M. Kewming, F. Costa, C. Branciard, J. Romero y A. G. White, "Orden causal indefinido en un interruptor cuántico", Physical review cards 121 no. 9, (2018) 090503, arXiv:1803.04302 [cuántico-ph].
https: / / doi.org/ 10.1103 / physrevlett.121.090503
arXiv: 1803.04302

[ 17 ] G. Rubino, L. A. Rozema, F. Massa, M. Araújo, M. Zych, v. Brukner y P. Walther, ``Enredo experimental de orden temporal'', Quantum 6 (2022) 621, arXiv:1712.06884 [cuanto -ph].
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2022-01-11-621
arXiv: 1712.06884

[ 18 ] X. Nie, X. Zhu, C. Xi, X. Long, Z. Lin, Y. Tian, ​​C. Qiu, X. Yang, Y. Dong, J. Li, T. Xin y D. Lu, ` "Realización experimental de un refrigerador cuántico impulsado por órdenes causales indefinidas", Physical Review Letters 129 no. 10, (2022) 100603, arXiv:2011.12580 [cuántico-ph].
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.129.100603
arXiv: 2011.12580

[ 19 ] H. Cao, N.-n. Wang, Z.-A. Jia, C. Zhang, Y. Guo, B.-H. Liu, Y.-F. Huang, C.-F. Li y G.-C. Guo, "Demostración experimental de extracción de calor cuántico inducida por orden causal indefinido" (2021), arXiv:2101.07979 [quant-ph].
arXiv: 2101.07979

[ 20 ] K. Goswami y J. Romero, "Experimentos sobre causalidad cuántica", AVS Quantum Science 2 no. 3, (octubre de 2020) 037101, arXiv:2009.00515 [quant-ph].
https: / / doi.org/ 10.1116 / 5.0010747
arXiv: 2009.00515

[ 21 ] L. Hardy, "Computadoras de gravedad cuántica: sobre la teoría de la computación con estructura causal indefinida", Realidad cuántica, causalidad relativista y cierre del círculo epistémico (2009) 379–401, arXiv:quant-ph/​0701019.
https:/​/​doi.org/​10.1007/​978-1-4020-9107-0_21
arXiv: quant-ph / 0701019

[ 22 ] G. Chiribella, G. M. D'Ariano y P. Perinotti, "Marco teórico para redes cuánticas", Physical Review A 80 no. 2, (agosto de 2009), arXiv:0904.4483 [quant-ph].
https: / / doi.org/ 10.1103 / physreva.80.022339
arXiv: 0904.4483

[ 23 ] G. Chiribella, G. D'Ariano, P. Perinotti y B. Valiron, "Más allá de las computadoras cuánticas" (2009), arXiv:0912.0195v1 [quant-ph].
arXiv: 0912.0195v1

[ 24 ] G. Chiribella, ``Discriminación perfecta de canales sin señalización mediante superposición cuántica de estructuras causales'', Physical Review A 86 no. 4, (octubre de 2012), arXiv:1109.5154 [quant-ph].
https: / / doi.org/ 10.1103 / physreva.86.040301
arXiv: 1109.5154

[ 25 ] T. Colnaghi, G. M. D'Ariano, S. Facchini y P. Perinotti, "Computación cuántica con conexiones programables entre puertas", Physics Letters A 376 no. 45, (octubre de 2012) 2940–2943, arXiv:1109.5987 [quant-ph].
https: / / doi.org/ 10.1016 / j.physleta.2012.08.028
arXiv: 1109.5987

[ 26 ] A. Baumeler y S. Wolf, "El espacio de procesos clásicos lógicamente consistentes sin orden causal", New Journal of Physics 18 no. 1, (2016) 013036, arXiv:1507.01714 [cuántico-ph].
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​18/​1/​013036
arXiv: 1507.01714

[ 27 ] A. Baumeler, A. Feix y S. Wolf, "Máxima incompatibilidad del comportamiento local clásico y el orden causal global en escenarios multipartidistas", Physical Review A 90 no. 4, (2014) 042106, arXiv:1403.7333 [cuántico-ph].
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.90.042106
arXiv: 1403.7333

[ 28 ] M. Araújo, A. Feix, M. Navascués y Č. Brukner, "Un postulado de purificación para la mecánica cuántica con orden causal indefinido", Quantum 1 (abril de 2017) 10, arXiv:1611.08535 [quant-ph].
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2017-04-26-10
arXiv: 1611.08535

[ 29 ] A. Vanrietvelde, N. Ormrod, H. Kristjánsson y J. Barrett, "Circuitos consistentes para un orden causal indefinido", (2022), arXiv:2206.10042 [quant-ph].
arXiv: 2206.10042

[ 30 ] H. Reichenbach, La dirección del tiempo, vol. 65. Prensa de la Universidad de California, 1956.
https: / / doi.org/ 10.2307 / 2216858

[ 31 ] C. J. Wood y R. W. Spekkens, "La lección de los algoritmos de descubrimiento causal para correlaciones cuánticas: las explicaciones causales de las violaciones de la desigualdad de campana requieren un ajuste fino", New Journal of Physics 17 no. 3, (marzo de 2015) 033002, arXiv:1208.4119 [quant-ph].
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​17/​3/​033002
arXiv: 1208.4119

[ 32 ] J.-M. A. Allen, J. Barrett, D. C. Horsman, C. M. Lee y R. W. Spekkens, "Causas comunes cuánticas y modelos causales cuánticos", Physical Review X 7 no. 3, (julio de 2017), arXiv:1609.09487 [quant-ph].
https: / / doi.org/ 10.1103 / physrevx.7.031021
arXiv: 1609.09487

[ 33 ] J. Pearl, Causalidad. Prensa de la Universidad de Cambridge, 2009.
https: / / doi.org/ 10.1017 / CBO9780511803161

[ 34 ] J. Pienaar y Č. Brukner, "Un teorema de separación de grafos para modelos causales cuánticos", New Journal of Physics 17 no. 7, (2015) 073020, arXiv:1406.0430v3 [cuántico-ph].
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​17/​7/​073020
arXiv: 1406.0430v3

[ 35 ] F. Costa y S. Shrapnel, "Modelado causal cuántico", New Journal of Physics 18 no. 6, (junio de 2016) 063032, arXiv:1512.07106 [quant-ph].
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​18/​6/​063032
arXiv: 1512.07106

[ 36 ] J. Pienaar, "Un modelo causal cuántico reversible en el tiempo", (2019), arXiv:1902.00129 [quant-ph].
arXiv: 1902.00129

[ 37 ] J. Pienaar, "Modelos causales cuánticos mediante bayesianismo cuántico", Physical Review A 101 no. 1, (2020) 012104, arXiv:1806.00895 [cuántico-ph].
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.101.012104
arXiv: 1806.00895

[ 38 ] S. Gogioso y N. Pinzani, "La topología y geometría de la causalidad" (2022). https://​/​arxiv.org/​abs/​2206.08911.
https://​/​doi.org/​10.48550/​ARXIV.2206.08911
arXiv: 2206.08911

[ 39 ] G. Chiribella y H. Kristjánsson, "Teoría cuántica de Shannon con superposiciones de trayectorias", Actas de la Royal Society A: Ciencias matemáticas, físicas y de ingeniería 475 no. 2225, (mayo de 2019) 20180903, arXiv:1812.05292 [quant-ph].
https: / / doi.org/ 10.1098 / rspa.2018.0903
arXiv: 1812.05292

[ 40 ] Y. Aharonov y D. Bohm, "Importancia de los potenciales electromagnéticos en la teoría cuántica", Physical Review 115 (agosto de 1959) 485–491.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRev.115.485

[ 41 ] N. Erez, "Efecto AB y no superselección de carga de Aharonov-Susskind", Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 43 no. 35, (agosto de 2010) 354030, arXiv:1003.1044 [quant-ph].
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1751-8113/​43/​35/​354030
arXiv: 1003.1044

[ 42 ] F. D. Santo y B. Dakić, ``Comunicación bidireccional con una sola partícula cuántica'', Physical Review Letters 120 no. 6, (febrero de 2018), arXiv:1706.08144 [quant-ph].
https: / / doi.org/ 10.1103 / physrevlett.120.060503
arXiv: 1706.08144

[ 43 ] L.-Y. Hsu, C.-Y. Lai, Y.-C. Chang, C.-M. Wu y R.-K. Lee, "Transportar una cantidad arbitrariamente grande de información utilizando una sola partícula cuántica", Physical Review A 102 (agosto de 2020) 022620, arXiv:2002.10374 [quant-ph].
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.102.022620
arXiv: 2002.10374

[ 44 ] F. Massa, A. Moqanaki, Ämin Baumeler, F. D. Santo, J. A. Kettlewell, B. Dakić y P. Walther, "Comunicación bidireccional experimental con un fotón", Advanced Quantum Technologies 2 no. 11, (septiembre de 2019) 1900050, arXiv:1802.05102 [quant-ph].
https: / / doi.org/ 10.1002 / qute.201900050
arXiv: 1802.05102

[ 45 ] R. Faleiro, N. Paunkovic y M. Vojinovic, "Interpretación operativa del vacío y matrices de proceso para partículas idénticas", Quantum 7 (2023) 986, arXiv:2010.16042 [quant-ph].
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2023-04-20-986
arXiv: 2010.16042

[ 46 ] I. Marvian y R. W. Spekkens, "Una generalización de la dualidad Schur-Weyl con aplicaciones en estimación cuántica", Communications in Mathematical Physics 331 no. 2, (2014) 431–475, arXiv:1112.0638 [cuántico-ph].
https:/​/​doi.org/​10.1007/​s00220-014-2059-0
arXiv: 1112.0638

[ 47 ] AW Harrow, Aplicaciones de la comunicación clásica coherente y la transformación de Schur a la teoría de la información cuántica. Tesis de doctorado, Instituto de Tecnología de Massachusetts, 2005. arXiv: quant-ph / 0512255.
arXiv: quant-ph / 0512255

[ 48 ] G. M. Palma, K.-A. Suominen y A. K. Ekert, ``Computadoras cuánticas y disipación'', Actas de la Royal Society A 452 (1996) 567–584, arXiv:quant-ph/​9702001.
https: / / doi.org/ 10.1098 / rspa.1996.0029
arXiv: quant-ph / 9702001

[ 49 ] L.-M. Duan y G.-C. Guo, ``Preservar la coherencia en la computación cuántica mediante el emparejamiento de bits cuánticos'', Physical Review Letters 79 (1997) 1953–1956, arXiv:quant-ph/​9703040.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.79.1953
arXiv: quant-ph / 9703040

[ 50 ] P. Zanardi y M. Rasetti, "Códigos cuánticos silenciosos", Physical Review Letters 79 no. 17, (1997) 3306, arXiv:quant-ph/​9705044.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.79.3306
arXiv: quant-ph / 9705044

[ 51 ] D. A. Lidar, I. L. Chuang y K. B. Whaley, "Subespacios libres de decoherencia para la computación cuántica", Physical Review Letters 81 no. 12, (1998) 2594, arXiv:quant-ph/​9807004.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.81.2594
arXiv: quant-ph / 9807004

[ 52 ] A. Beige, D. Braun, B. Tregenna y P. L. Knight, "Computación cuántica que utiliza la disipación para permanecer en un subespacio libre de decoherencia", Physical Review Letters 85 no. 8, (2000) 1762.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.85.1762

[ 53 ] P. G. Kwiat, A. J. Berglund, J. B. Altepeter y A. G. White, "Verificación experimental de subespacios libres de decoherencia", Science 290 no. 5491, (2000) 498–501.
https: / / doi.org/ 10.1126 / science.290.5491.498

[ 54 ] O. Oreshkov, "Subsistemas y operaciones cuánticos deslocalizados en el tiempo: sobre la existencia de procesos con estructura causal indefinida en la mecánica cuántica", Quantum 3 (2019) 206, arXiv:1801.07594 [quant-ph].
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2019-12-02-206
arXiv: 1801.07594

[ 55 ] A. Vanrietvelde, H. Kristjánsson y J. Barrett, ``Circuitos cuánticos enrutados'', Quantum 5 (julio de 2021) 503, arXiv:2011.08120 [quant-ph].
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2021-07-13-503
arXiv: 2011.08120

[ 56 ] A. Vanrietvelde y G. Chiribella, "Control universal de procesos cuánticos utilizando canales de preservación del sector", Quantum Information and Computation 21 no. 15-16, (diciembre de 2021) 1320–1352, arXiv:2106.12463 [quant-ph].
https: / / doi.org/ 10.26421 / QIC21.15-16-5
arXiv: 2106.12463

[ 57 ] M. Wilson y A. Vanrietvelde, "Restricciones componibles", (2021), arXiv:2112.06818 [math.CT].
arXiv: 2112.06818

[ 58 ] A. A. Abbott, J. Wechs, D. Horsman, M. Mhalla y C. Branciard, "Comunicación a través del control coherente de canales cuánticos", Quantum 4 (septiembre de 2020) 333, arXiv:1810.09826 [quant-ph].
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2020-09-24-333
arXiv: 1810.09826

[ 59 ] H. Kristjánsson, G. Chiribella, S. Salek, D. Ebler y M. Wilson, "Teorías de los recursos de la comunicación", New Journal of Physics 22 no. 7, (julio de 2020) 073014, arXiv:1910.08197 [quant-ph].
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​ab8ef7
arXiv: 1910.08197

[ 60 ] I. Amigo, ``Comunicación privada'' (2022).

[ 61 ] G. Chiribella, G. M. D'Ariano y P. Perinotti, "Transformación de operaciones cuánticas: supermapas cuánticos", EPL (Europhysics Letters) 83 no. 3, (julio de 2008) 30004, arXiv:0804.0180 [quant-ph].
https:/​/​doi.org/​10.1209/​0295-5075/​83/​30004
arXiv: 0804.0180

[ 62 ] M. Zych, F. Costa, I. Pikovski y Č. Brukner, "Teorema de Bell para el orden temporal", Nature Communications 10 no. 1, (2019) 1–10, arXiv:1708.00248 [cuántico-ph].
https: / / doi.org/ 10.1038 / s41467-019-11579-x
arXiv: 1708.00248

[ 63 ] N. S. Móller, B. Sahdo y N. Yokomizo, "Interruptor cuántico en la gravedad de la Tierra", Physical Review A 104 no. 4, (2021) 042414, arXiv:2012.03989 [cuántico-ph].
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.104.042414
arXiv: 2012.03989

[ 64 ] J. Wechs, C. Branciard y O. Oreshkov, "Existencia de procesos que violan desigualdades causales en subsistemas deslocalizados en el tiempo", Nature Communications 14 no. 1, (2023) 1471, arXiv:2201.11832 [cuántico-ph].
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-023-36893-3
arXiv: 2201.11832

[ 65 ] V. Vilasini, ``Una introducción a la causalidad en la teoría cuántica (y más allá) (tesis de maestría)'' (2017). https:/​/​foundations.ethz.ch/​wp-content/​uploads/​2019/​07/​vilasini_master_thesis-v2.pdf.
https:/​/​foundations.ethz.ch/​wp-content/​uploads/​2019/​07/​vilasini_master_thesis-v2.pdf

[ 66 ] V. Vilasini, ``Causalidad en espacios-tiempos definidos e indefinidos (resumen ampliado para qpl 2020)'' (2020). https:/​/​wdi.centralesupelec.fr/​users/​valiron/​qplmfps/​papers/​qs01t3.pdf.
https:/​/​wdi.centralesupelec.fr/​users/​valiron/​qplmfps/​papers/​qs01t3.pdf

[ 67 ] C. Portmann, C. Matt, U. Maurer, R. Renner y B. Tackmann, "Cajas causales: sistemas de procesamiento de información cuántica cerrados bajo composición", IEEE Transactions on Information Theory 63 no. 5, (2017) 3277–3305. https://​/​doi.org/​10.1109/​TIT.2017.2676805.
https: / / doi.org/ 10.1109 / TIT.2017.2676805

[ 68 ] B. d'Espagnat, ``Una nota elemental sobre las `mezclas''', Preludios de física teórica en honor a VF Weisskopf (1966) 185.

[ 69 ] B. d'Espagnat, Fundamentos conceptuales de la mecánica cuántica. Prensa CRC, 2018.
https: / / doi.org/ 10.1201 / 9780429501449

[ 70 ] S. D. Bartlett, T. Rudolph y R. W. Spekkens, "Marcos de referencia, reglas de superselección e información cuántica", Review of Modern Physics 79 (abril de 2007) 555–609, arXiv:quant-ph/​0610030.
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.79.555
arXiv: quant-ph / 0610030

[ 71 ] V. Vilasini y R. Renner, ``Incrustación de estructuras causales cíclicas en espacios-tiempos acíclicos: resultados prohibidos para matrices de procesos'' (2022), arXiv:2203.11245 [quant-ph].
arXiv: 2203.11245

[ 72 ] B. Schumacher y M. D. Westmoreland, "Localidad y transferencia de información en operaciones cuánticas", Quantum Information Processing 4 no. 1, (2005) 13–34, arXiv:quant-ph/​0406223.
https: / / doi.org/ 10.1007 / s11128-004-3193-y
arXiv: quant-ph / 0406223

Citado por

[1] Nikola Paunković y Marko Vojinović, "Principio de equivalencia en gravedad clásica y cuántica", Universo 8 11, 598 (2022).

[2] Julian Wechs, Cyril Branciard y Ognyan Oreshkov, "Existencia de procesos que violan desigualdades causales en subsistemas deslocalizados en el tiempo", Comunicaciones de la naturaleza 14, 1471 (2023).

[3] Huan Cao, Jessica Bavaresco, Ning-Ning Wang, Lee A. Rozema, Chao Zhang, Yun-Feng Huang, Bi-Heng Liu, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo y Philip Walther, "Semi-device -certificación independiente de orden causal indefinido en un interruptor cuántico fotónico", Óptica 10 5, 561 (2023).

[4] Augustin Vanrietvelde, Nick Ormrod, Hlér Kristjánsson y Jonathan Barrett, "Circuitos consistentes para un orden causal indefinido", arXiv: 2206.10042, (2022).

[5] Pedro R. Diéguez, Vinicius F. Lisboa y Roberto M. Serra, "Dispositivos térmicos alimentados por medidas generalizadas con orden causal indefinido", Revisión física A 107 1, 012423 (2023).

[6] Matt Wilson, Giulio Chiribella y Aleks Kissinger, "Los supermapas cuánticos se caracterizan por la localidad", arXiv: 2205.09844, (2022).

[7] Marco Fellous-Asiani, Raphaël Mothe, Léa Bresque, Hippolyte Dourdent, Patrice A. Camati, Alastair A. Abbott, Alexia Auffèves y Cyril Branciard, "Comparación del interruptor cuántico y sus simulaciones con operaciones energéticamente restringidas", Investigación de revisión física 5 2, 023111 (2023).

[8] Nick Ormrod, V. Vilasini y Jonathan Barrett, "¿Qué teorías tienen un problema de medición?", arXiv: 2303.03353, (2023).

[9] Tein van der Lugt, Jonathan Barrett y Giulio Chiribella, "Certificación independiente del dispositivo de orden causal indefinido en el interruptor cuántico", arXiv: 2208.00719, (2022).

[10] Robin Lorenz y Sean Tull, "Modelos causales en diagramas de cuerdas", arXiv: 2304.07638, (2023).

[11] Michael Antesberger, Marco Túlio Quintino, Philip Walther y Lee A. Rozema, "Tomografía matricial de proceso de orden superior de un INTERRUPTOR cuántico pasivamente estable", arXiv: 2305.19386, (2023).

[12] Martin Sandfuchs, Marcus Haberland, V. Vilasini y Ramona Wolf, "Seguridad del cambio de fase diferencial QKD a partir de principios relativistas", arXiv: 2301.11340, (2023).

[13] Ricardo Faleiro, Nikola Paunkovic y Marko Vojinovic, "Interpretación operativa del vacío y matrices de proceso para partículas idénticas", arXiv: 2010.16042, (2020).

[14] Eleftherios-Ermis Tselentis y Ämin Baumeler, "Estructuras y correlaciones causales admisibles", arXiv: 2210.12796, (2022).

[15] Ricardo Faleiro, Nikola Paunkovic y Marko Vojinovic, "Interpretación operativa del vacío y matrices de proceso para partículas idénticas", Cuántica 7, 986 (2023).

Las citas anteriores son de ANUNCIOS SAO / NASA (última actualización exitosa 2023-06-03 12:58:29). La lista puede estar incompleta ya que no todos los editores proporcionan datos de citas adecuados y completos.

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