PyTheus के साथ 100 विविध क्वांटम प्रयोगों की डिजिटल खोज

PyTheus के साथ 100 विविध क्वांटम प्रयोगों की डिजिटल खोज

स्रोत नोड: 3012456

सार

फोटॉन क्वांटम यांत्रिकी की नींव के प्रायोगिक परीक्षण करने के लिए पसंदीदा भौतिक प्रणाली हैं। इसके अलावा, फोटोनिक क्वांटम तकनीक दूसरी क्वांटम क्रांति में एक मुख्य खिलाड़ी है, जो बेहतर सेंसर, सुरक्षित संचार और क्वांटम-संवर्धित गणना के विकास का वादा करती है। इन प्रयासों के लिए विशिष्ट क्वांटम अवस्थाएँ उत्पन्न करने या क्वांटम कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने की आवश्यकता होती है। संबंधित ऑप्टिकल प्रयोगों का डिज़ाइन ऐतिहासिक रूप से मानव रचनात्मकता द्वारा संचालित था लेकिन हाल ही में इसे उन्नत कंप्यूटर एल्गोरिदम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ स्वचालित किया जा रहा है। जबकि कई कंप्यूटर-डिज़ाइन किए गए प्रयोगों को प्रयोगात्मक रूप से साकार किया गया है, इस दृष्टिकोण को अभी तक व्यापक फोटोनिक क्वांटम ऑप्टिक्स समुदाय द्वारा व्यापक रूप से नहीं अपनाया गया है। मुख्य बाधाओं में अधिकांश प्रणालियाँ बंद-स्रोत, अकुशल, या बहुत विशिष्ट उपयोग-मामलों पर लक्षित होती हैं जिन्हें सामान्य बनाना मुश्किल होता है। यहां, हम अत्यधिक कुशल, ओपन-सोर्स डिजिटल डिस्कवरी फ्रेमवर्क PyTheus के साथ इन समस्याओं को दूर करते हैं, जो विभिन्न कार्यों को हल करने के लिए आधुनिक क्वांटम प्रयोगशालाओं से प्रयोगात्मक उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला को नियोजित कर सकता है। इसमें अत्यधिक उलझी हुई क्वांटम अवस्थाओं की खोज, क्वांटम माप योजनाएँ, क्वांटम संचार प्रोटोकॉल, बहु-कण क्वांटम गेट्स के साथ-साथ क्वांटम प्रयोगों या क्वांटम अवस्थाओं के निरंतर और असतत गुणों का अनुकूलन शामिल है। PyTheus जटिल प्रायोगिक समस्याओं के लिए व्याख्या योग्य डिज़ाइन तैयार करता है जिसे मानव शोधकर्ता अक्सर आसानी से संकल्पित कर सकते हैं। PyTheus एक शक्तिशाली ढांचे का उदाहरण है जो वैज्ञानिक खोजों को जन्म दे सकता है - जो विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। हमें उम्मीद है कि यह क्वांटम ऑप्टिक्स के विकास में तेजी लाने में मदद करेगा और क्वांटम हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी में नए विचार प्रदान करेगा।

[एम्बेडेड सामग्री]

► BibTeX डेटा

► संदर्भ

[1] जियान-वेई पैन, ज़ेंग-बिंग चेन, चाओ-यांग लू, हेराल्ड वेनफर्टर, एंटोन ज़िलिंगर, और मारेक ज़ुकोव्स्की। मल्टीफोटोन उलझाव और इंटरफेरोमेट्री। रेव. मॉड. फिज., 84, मई 2012. 10.1103/रेवमोडफिज.84.777।
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.84.777

[2] शेंग-काई लियाओ, वेन-क्यूई काई, वेई-यू लियू, लियांग झांग, यांग ली, जी-गैंग रेन, जुआन यिन, क्यूई शेन, युआन काओ, झेंग-पिंग ली, और अन्य। सैटेलाइट-टू-ग्राउंड क्वांटम कुंजी वितरण। नेचर, 549 (7670), 2017. 10.1038/नेचर23655।
https: / / doi.org/ 10.1038 / nature23655

[3] शेंग-काई लियाओ, वेन-क्यूई काई, जोहान्स हैंडस्टीनर, बो लियू, जुआन यिन, लियांग झांग, डोमिनिक राउच, मैथियास फिंक, जी-गैंग रेन, वेई-यू लियू, और अन्य। उपग्रह-रिले अंतरमहाद्वीपीय क्वांटम नेटवर्क। भौतिक. रेव. लेट., 120, जनवरी 2018. 10.1103/फिज़रेवलेट.120.030501।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.120.030501

[4] बास हेन्सन, हेंस बर्निएन, अनाइस ई ड्रेउ, एंड्रियास रेसेरर, नॉर्बर्ट कल्ब, माचिल एस ब्लोक, जस्ट रुइटेनबर्ग, रेमंड एफएल वर्म्यूलेन, रेमंड एन स्काउटन, कार्लोस एबेलन, एट अल। 1.3 किलोमीटर तक अलग किए गए इलेक्ट्रॉन स्पिन का उपयोग करके लूपहोल-मुक्त बेल असमानता का उल्लंघन। प्रकृति, 526 (7575), 2015. 10.1038/प्रकृति15759।
https: / / doi.org/ 10.1038 / nature15759

[5] लिंडन के शाल्म, इवान मेयर-स्कॉट, ब्रैडली जी क्रिस्टेंसन, पीटर बियरहॉर्स्ट, माइकल ए वेन, मार्टिन जे स्टीवंस, थॉमस गेरिट्स, स्कॉट ग्लैंसी, डेनी आर हैमेल, माइकल एस ऑलमैन, एट अल। स्थानीय यथार्थवाद का मजबूत बचाव-मुक्त परीक्षण। भौतिक. रेव. लेट., 115, दिसंबर 2015. 10.1103/फिज़रेवलेट.115.250402।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.115.250402

[6] मारिसा गिउस्टिना, मारिजन एएम वर्स्टीघ, सोरेन वेंगरोव्स्की, जोहान्स हैंडस्टीनर, आर्मिन होक्रेनर, केविन फेलन, फैबियन स्टीनलेचनर, जोहान्स कोफ्लर, जान-अके लार्सन, कार्लोस एबेलन, एट अल। उलझे हुए फोटॉन के साथ बेल के प्रमेय का महत्वपूर्ण-खामियों से मुक्त परीक्षण। भौतिक. रेव. लेट., 115, दिसंबर 2015. 10.1103/फिज़रेवलेट.115.250401।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.115.250401

[7] सारा बार्टोलुची, पैट्रिक बिरचेल, हेक्टर बॉम्बिन, ह्यूगो केबल, क्रिस डॉसन, मर्सिडीज गिमेनो-सेगोविया, एरिक जॉन्सटन, कोनराड कीलिंग, नाओमी निकर्सन, मिहिर पंत, और अन्य। संलयन-आधारित क्वांटम गणना। arXiv, 2021. 10.48550/​arXiv.2101.09310।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.2101.09310

[8] इमानुएल पोलिनो, माउरो वैलेरी, निकोलो स्पैग्नोलो, और फैबियो स्किरिनो। फोटोनिक क्वांटम मेट्रोलॉजी। एवीएस क्वांटम साइंस, 2 (2), 2020. 10.1116/​5.0007577।
https: / / doi.org/ 10.1116 / १.१३,९४,२०८

[9] क्रिस्टोफ़ शेफ़, रॉबर्ट पोल्स्टर, मार्कस ह्यूबर, स्वेन रामेलो, और एंटोन ज़िलिंगर। एकीकृत प्रकाशिकी का उपयोग करके उच्च-आयामी उलझी हुई क्वांटम प्रणालियों तक प्रायोगिक पहुंच। ऑप्टिका, 2 (6), 2015. 10.1364/ऑप्टिका.2.000523।
https: / / doi.org/ 10.1364 / OPTICA.2.000523

[10] जियानवेई वांग, स्टेफ़ानो पेसानी, युनहोंग डिंग, राफेल संतागाती, पॉल स्कर्जिप्ज़िक, एलेक्सिया सालावरकोस, जोर्डी तुरा, रेमिगियस ऑगुसियाक, लौरा मैनसिन्स्का, डेविड बैको, एट अल। बड़े पैमाने पर एकीकृत प्रकाशिकी के साथ बहुआयामी क्वांटम उलझाव। विज्ञान, 360 (6386), 2018ए। 10.1126/​विज्ञान.aar7053.
https: / / doi.org/ 10.1126 / science.aar7053

[11] जियानवेई वांग, फैबियो स्किरिनो, एंथोनी लैंग, और मार्क जी थॉम्पसन। एकीकृत फोटोनिक क्वांटम प्रौद्योगिकियाँ। नेचर फोटोनिक्स, 14 (5), 2020। 10.1038/​s41566-019-0532-1।
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41566-019-0532-1

[12] इमानुएल पेलुची, जियोर्गोस फागास, इगोर अहरोनोविच, डिर्क एंगलंड, ईडन फिगुएरोआ, किहुआंग गोंग, हुबेल हेंस, जिन लियू, चाओ-यांग लू, नोबुयुकी मात्सुडा, एट अल। क्वांटम प्रौद्योगिकियों के लिए एकीकृत फोटोनिक्स की क्षमता और वैश्विक दृष्टिकोण। प्रकृति समीक्षा भौतिकी, 4 (3), 2022. 10.1038/​s42254-021-00398-जेड।
https: / / doi.org/ 10.1038 / s42254-021-00398-z

[13] हुई वांग, यू-मिंग हे, टीएच चुंग, हाई हू, यिंग यू, सी चेन, जिंग डिंग, एमसी चेन, जियान किन, ज़ियाओक्सिया यांग, एट अल। ध्रुवीकृत सूक्ष्मगुहाओं से इष्टतम एकल-फोटॉन स्रोतों की ओर। नेचर फोटोनिक्स, 13 (11), 2019। 10.1038/​s41566-019-0494-3।
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41566-019-0494-3

[14] यासुहिको अरकावा और मार्क जे होम्स। क्वांटम सूचना प्रौद्योगिकियों के लिए क्वांटम-डॉट एकल फोटॉन स्रोतों में प्रगति: एक व्यापक स्पेक्ट्रम अवलोकन। अनुप्रयुक्त भौतिकी समीक्षाएँ, 7 (2), 2020. 10.1063/​5.0010193।
https: / / doi.org/ 10.1063 / १.१३,९४,२०८

[15] नताशा टॉम, अलीसा जावदी, नादिया ओलंपिया एंटोनियाडिस, डैनियल नेजेर, मैथियास क्रिश्चियन लोबल, अलेक्जेंडर रॉल्फ कोर्श, रुडिगर शोट, साशा रेने वैलेन्टिन, एंड्रियास डर्क विएक, अर्ने लुडविग, एट अल। सुसंगत एकल फोटॉन का एक उज्ज्वल और तेज़ स्रोत। नेचर नैनोटेक्नोलॉजी, 16 (4), 2021। 10.1038/​s41565-020-00831-x।
https: / / doi.org/ 10.1038 / s41565-020-00831-x

[16] रवितेज उप्पू, लियोनार्डो मिडोलो, ज़ियाओयान झोउ, जैक्स कैरोलन और पीटर लोदाहल। स्केलेबल फोटोनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी के लिए क्वांटम-डॉट-आधारित नियतात्मक फोटॉन-एमिटर इंटरफेस। नेचर नैनोटेक्नोलॉजी, 16 (12), 2021. 10.1038/​s41565-021-00965-6।
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41565-021-00965-6

[17] टॉमस सैंटियागो-क्रूज़, सिल्वेन डी गेनारो, ओलेग मित्रोफ़ानोव, साध्विकस एडामाने, जॉन रेनो, इगल ब्रेनर और मारिया वी चेखोवा। जटिल क्वांटम अवस्थाएँ उत्पन्न करने के लिए गुंजयमान मेटासर्फेस। विज्ञान, 377 (6609), 2022. 10.1126/​विज्ञान.abq8684।
https://​doi.org/​10.1126/​science.abq8684

[18] मैथ्यू डी ईसामन, जिंग्युन फैन, एलन मिगडाल, और सर्गेई वी पॉलाकोव। आमंत्रित समीक्षा लेख: एकल-फोटॉन स्रोत और डिटेक्टर। वैज्ञानिक उपकरणों की समीक्षा, 82(7), 2011. 10.1063/​1.3610677।
https: / / doi.org/ 10.1063 / १.१३,९४,२०८

[19] सर्गेई स्लुसारेंको और ज्योफ जे प्राइड। फोटोनिक क्वांटम सूचना प्रसंस्करण: एक संक्षिप्त समीक्षा। अनुप्रयुक्त भौतिकी समीक्षाएँ, 6 (4), 2019। 10.1063/​1.5115814।
https: / / doi.org/ 10.1063 / १.१३,९४,२०८

[20] फ़्रेडरिक बुचार्ड, एलिसिया सिट, यिंगवेन झांग, रॉबर्ट फ़िकलर, फ़िलिपो एम मिआटो, युआन याओ, फैबियो स्किरिनो और इब्राहिम करीमी। दो-फोटॉन हस्तक्षेप: हांग-ओ-मंडेल प्रभाव। भौतिकी में प्रगति पर रिपोर्ट, 84 (1), 2020। 10.1088/1361-6633/एबीसीडी7ए।
https://​doi.org/​10.1088/​1361-6633/​abcd7a

[21] एड्रियन जे. मेनसेन, एलेक्स ई. जोन्स, बेंजामिन जे. मेटकाफ, माल्टे सी. टिची, स्टेफनी बार्ज़, डब्ल्यू. स्टीवन कोल्थैमर, और इयान ए. वाल्मस्ले। विशिष्टता और बहु-कण हस्तक्षेप। भौतिक. रेव. लेट., 118, अप्रैल 2017. 10.1103/फिज़रेवलेट.118.153603।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.118.153603

[22] लैन-तियान फेंग, मिंग झांग, डि लियू, यू-जी चेंग, गुओ-पिंग गुओ, दाओ-शिन दाई, गुआंग-कैन गुओ, मारियो क्रैन और शी-फेंग रेन। मल्टी-फोटॉन अवस्था की उत्पत्ति के बीच ऑन-चिप क्वांटम हस्तक्षेप। ऑप्टिका, 10 (1), 2023. 10.1364/ऑप्टिका.474750।
https: / / doi.org/ 10.1364 / OPTICA.474750

[23] कैयी कियान, काई वांग, लीज़ेन चेन, झाओहुआ होउ, मारियो क्रैन, शाइनिंग झू, और जिओ-सॉन्ग मा। मल्टीफोटोन गैर-स्थानीय क्वांटम हस्तक्षेप एक अज्ञात फोटॉन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेचर कम्युनिकेशंस, 14 (1), 2023. 10.1038/​एस41467-023-37228-वाई।
https: / / doi.org/ 10.1038 / s41467-023-37228-y

[24] मारियो क्रैन, मैनुअल एरहार्ड, और एंटोन ज़िलिंगर। कंप्यूटर से प्रेरित क्वांटम प्रयोग। प्रकृति समीक्षा भौतिकी, 2 (11), 2020। 10.1038/​s42254-020-0230-4।
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s42254-020-0230-4

[25] मारियो क्रैन, मेहुल मलिक, रॉबर्ट फ़िकलर, राडेक लापकिविज़ और एंटोन ज़िलिंगर। नए क्वांटम प्रयोगों के लिए स्वचालित खोज। भौतिक. रेव. लेट., 116, मार्च 2016. 10.1103/फिज़रेवलेट.116.090405।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.116.090405

[26] अमीन बाबाज़ादेह, मैनुअल एरहार्ड, फ़िरान वांग, मेहुल मलिक, रहमान नौरूज़ी, मारियो क्रैन और एंटोन ज़िलिंगर। उच्च-आयामी एकल-फोटॉन क्वांटम गेट्स: अवधारणाएँ और प्रयोग। भौतिक. रेव. लेट., 119, नवंबर 2017. 10.1103/फिज़रेवलेट.119.180510।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.119.180510

[27] मेहुल मलिक, मैनुअल एरहार्ड, मार्कस ह्यूबर, मारियो क्रैन, रॉबर्ट फिकलर और एंटोन ज़िलिंगर। उच्च आयामों में मल्टी-फोटॉन उलझाव। नेचर फोटोनिक्स, 10, 2016. 10.1038/​nphoton.2016.12.
https: / / doi.org/ 10.1038 / nphoton.2016.12

[28] मैनुअल एरहार्ड, मेहुल मलिक, मारियो क्रैन, और एंटोन ज़िलिंगर। प्रायोगिक ग्रीनबर्गर-हॉर्न-ज़ीलिंगर उलझाव क्वैबिट से परे। नेचर फोटोनिक्स, 12 (12), 2018. 10.1038/​s41566-018-0257-6।
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41566-018-0257-6

[29] जारोस्लाव काइसेला, मैनुअल एरहार्ड, आर्मिन होक्रेनर, मारियो क्रैन और एंटोन ज़िलिंगर। उच्च-आयामी उलझाव के स्रोत के रूप में पथ की पहचान। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की कार्यवाही, 117 (42), 2020. 10.1073/​पीएनएएस.2011405117।
https: / / doi.org/ 10.1073 / pnas.2011405117

[30] मारियो क्रैन, आर्मिन होक्रेनर, मयूख लाहिड़ी, और एंटोन ज़िलिंगर। पथ पहचान द्वारा उलझाव. भौतिक. रेव लेट., 118, फरवरी 2017ए। 10.1103/फिज़रेवलेट.118.080401।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.118.080401

[31] ज़ियाओकिन गाओ, मैनुअल एरहार्ड, एंटोन ज़िलिंगर, और मारियो क्रैन। उच्च-आयामी मल्टीपार्टाइट क्वांटम गेट्स के लिए कंप्यूटर-प्रेरित अवधारणा। भौतिक. रेव. लेट., 125, जुलाई 2020. 10.1103/फिज़रेवलेट.125.050501।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.125.050501

[32] मारियो क्रैन, जैकब एस. कोट्टमन, नोरा टिश्लर, और एलन असपुरु-गुज़िक। क्वांटम ऑप्टिकल प्रयोगों के कुशल स्वचालित डिजाइन के माध्यम से वैचारिक समझ। भौतिक. रेव.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.11.031044

[33] मारियो क्रैन, ज़ुमेई गु, और एंटोन ज़िलिंगर। क्वांटम प्रयोग और ग्राफ: मल्टीपार्टी राज्यों को पूर्ण मिलान के सुसंगत सुपरपोजिशन के रूप में बताया गया है। भौतिक. रेव लेट., 119, दिसंबर 2017बी। 10.1103/फिज़रेवलेट.119.240403।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.119.240403

[34] ज़ुमेई गु, मैनुअल एरहार्ड, एंटोन ज़िलिंगर, और मारियो क्रैन। क्वांटम प्रयोग और ग्राफ़ ii: क्वांटम हस्तक्षेप, गणना, और राज्य पीढ़ी। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की कार्यवाही, 116, 2019ए। 10.1073/​pnas.1815884116.
https: / / doi.org/ 10.1073 / pnas.1815884116

[35] ज़ुमेई गु, लिजुन चेन, एंटोन ज़िलिंगर, और मारियो क्रैन। क्वांटम प्रयोग और ग्राफ़। iii. उच्च-आयामी और बहुकण उलझाव। भौतिक. रेव. ए, 99, मार्च 2019बी। 10.1103/फिजरेवए.99.032338।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.99.032338

[36] रॉबर्ट रौसेंडॉर्फ और हंस जे. ब्रीगेल। एक तरफ़ा क्वांटम कंप्यूटर। भौतिक. रेव. लेट., 86, मई 2001. 10.1103/फिज़रेवलेट.86.5188।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.86.5188

[37] रॉबर्ट रौसेंडॉर्फ, डेनियल ई. ब्राउन, और हंस जे. ब्रीगल। क्लस्टर राज्यों पर माप-आधारित क्वांटम गणना। भौतिक. रेव. ए, 68, अगस्त 2003. 10.1103/फिजरेवए.68.022312।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.68.022312

[38] हंस जे ब्रिगेल, डेविड ई ब्राउन, वोल्फगैंग ड्यूर, रॉबर्ट राउसेंडोर्फ, और मार्टेन वान डेन नेस्ट। माप-आधारित क्वांटम गणना। प्रकृति भौतिकी, 5 (1), 2009. 10.1038/nphys1157.
https: / / doi.org/ 10.1038 / nphys1157

[39] सोरेन अर्ल्ट, कार्लोस रुइज़-गोंज़ालेज़, और मारियो क्रैन। प्रायोगिक क्वांटम प्रकाशिकी के मूल में एक वैज्ञानिक अवधारणा की डिजिटल खोज। arXiv, 2022. 10.48550/​arXiv.2210.09981।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.2210.09981

[40] मारियो क्रैन, जोनास लैंडग्राफ, थॉमस फ़ॉसेल, और फ़्लोरियन मार्क्वार्ड। क्वांटम प्रौद्योगिकियों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग। फिजिकल रिव्यू ए, 107 (1), 2023. 10.1103/फिजरेवए.107.010101।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.107.010101

[41] पीए नॉट. क्वांटम स्टेट इंजीनियरिंग और मेट्रोलॉजी के लिए एक खोज एल्गोरिदम। न्यू जर्नल ऑफ फिजिक्स, 18 (7), 2016. 10.1088/​1367-2630/​18/​7/​073033।
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​18/​7/​073033

[42] एल ओ'ड्रिस्कॉल, रोसन्ना निकोल्स, और पॉल ए नॉट। क्वांटम प्रयोगों को डिजाइन करने के लिए एक हाइब्रिड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। क्वांटम मशीन इंटेलिजेंस, 1 (1), 2019. 10.1007/​s42484-019-00003-8।
https:/​/​doi.org/​10.1007/​s42484-019-00003-8

[43] रोसन्ना निकोल्स, लाना मिनेह, जेसुएस रुबियो, जोनाथन सीएफ मैथ्यूज, और पॉल ए नॉट। आनुवंशिक एल्गोरिथम के साथ क्वांटम प्रयोगों को डिजाइन करना। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 4 (4), 2019. 10.1088/​2058-9565/​ab4d89।
https:/​/​doi.org/​10.1088/​2058-9565/​ab4d89

[44] जियांग ज़ान, कुनकुन वांग, लेई ज़ियाओ, झिहाओ बियान, योंगशेंग झांग, बैरी सी सैंडर्स, चेंगजी झांग और पेंग ज़ू। छद्म-एकात्मक प्रणाली में प्रायोगिक क्वांटम क्लोनिंग। फिजिकल रिव्यू ए, 101 (1), 2020. 10.1103/फिजरेवए.101.010302।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.101.010302

[45] एलेक्सी ए मेलनिकोव, हेंड्रिक पॉल्सेन नॉट्रुप, मारियो क्रैन, वेड्रान डनज्को, मार्कस टिएर्श, एंटोन ज़िलिंगर और हंस जे ब्रिगेल। सक्रिय शिक्षण मशीन नए क्वांटम प्रयोग बनाना सीखती है। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की कार्यवाही, 115 (6), 2018. 10.1073/​पीएनएएस.1714936115।
https: / / doi.org/ 10.1073 / pnas.1714936115

[46] एलेक्सी ए. मेलनिकोव, पावेल सेकात्स्की, और निकोलस सांगौर्ड। सुदृढीकरण सीखने के साथ प्रायोगिक बेल परीक्षण स्थापित करना। भौतिक. रेव. लेट., 125, अक्टूबर 2020. 10.1103/फिज़रेवलेट.125.160401।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.125.160401

[47] जूलियस वाल्नोफ़र, एलेक्सी ए. मेलनिकोव, वोल्फगैंग ड्यूर, और हंस जे. ब्रीगेल। लंबी दूरी की क्वांटम संचार के लिए मशीन लर्निंग। पीआरएक्स क्वांटम, 1 सितंबर 2020। 10.1103/पीआरएक्सक्वांटम.1.010301।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PRXQuantum.1.010301

[48] एक्स. वाल्केर्से, पी. सेकात्स्की, ई. गौज़ियन, ए. मेलनिकोव, और एन. सांगौर्ड। डिवाइस-स्वतंत्र क्वांटम कुंजी वितरण के लिए क्वांटम-ऑप्टिकल प्रयोगों का स्वचालित डिज़ाइन। भौतिक. रेव. ए, 107, जून 2023. 10.1103/फिजरेवए.107.062607।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.107.062607

[49] थॉमस एडलर, मैनुअल एरहार्ड, मारियो क्रैन, जोहान्स ब्रैंडस्टेटर, जोहान्स कोफ्लर और सेप होक्रेइटर। लंबी-अल्पकालिक मेमोरी द्वारा प्रतिरूपित क्वांटम ऑप्टिकल प्रयोग। फोटोनिक्स में, खंड 8. बहुविषयक डिजिटल प्रकाशन संस्थान, 2021। 10.3390/फोटोनिक्स8120535।
https://​doi.org/​10.3390/​photonics8120535

[50] डैनियल फ़्लैम-शेफ़र्ड, टोनी सी वू, ज़ुमेई गु, अल्बा सेरवेरा-लिर्टा, मारियो क्रैन, और एलन असपुरु-गुज़िक। गहन जेनरेटर मॉडल का उपयोग करके क्वांटम ऑप्टिक्स प्रयोगों में उलझाव के व्याख्यात्मक प्रतिनिधित्व को सीखना। नेचर मशीन इंटेलिजेंस, 4 (6), 2022. 10.1038/​s42256-022-00493-5.
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s42256-022-00493-5

[51] अल्बा सेरवेरा-लिर्टा, मारियो क्रैन, और एलन असपुरु-गुज़िक। तार्किक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ क्वांटम ऑप्टिकल प्रयोगों का डिज़ाइन। क्वांटम, 6, 2022ए। 10.22331/ क्यू-2022-10-13-836।
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2022-10-13-836

[52] जुआन मिगुएल अर्राज़ोला, थॉमस आर ब्रोमली, जोश इज़ाक, केसी आर मायर्स, कामिल ब्रैडलर, और नाथन किलोरन। फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटर पर राज्य की तैयारी और गेट संश्लेषण के लिए मशीन लर्निंग विधि। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 4 (2), 2019. 10.1088/​2058-9565/​aaf59e।
https: / / doi.org/ 10.1088 / 2058-9565 / aaf59e

[53] नाथन किलोरन, जोश इज़ाक, निकोलस क्वेसाडा, विले बर्गहोम, मैथ्यू एमी और क्रिश्चियन वीडब्रुक। स्ट्रॉबेरी फील्ड्स: फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। क्वांटम, 3, मार्च 2019। आईएसएसएन 2521-327एक्स। 10.22331/q-2019-03-11-129.
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2019-03-11-129

[54] नादिया बेलाबास, बोरिस बॉर्डनकल, पियरे-इमैनुएल एमेरियाउ, एंड्रियास फ़िरिलस, ग्रेगोइरे डी ग्लिनियास्टी, निकोलस हर्टेल, राफेल ले बिहान, सेबेस्टियन मल्हेरबे, रावद मेझेर, शेन मैन्सफील्ड, लुका म्यूजिक, मार्सेउ पेलहास, जीन सेनेलार्ट, पास्केल सेनेलार्ट, मारियो वाल्डिवा, और बेनोइट वेलिरॉन। पर्सेवल: फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, 2022। यूआरएल https:/​/github.com/​Quandela/​Perceval।
https://​/github.com/​Quandela/​Perceval

[55] बुडापेस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग समूह। पिकासो: फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटर को डिजाइन और अनुकरण करने के लिए एक पायथन लाइब्रेरी, 2022। यूआरएल https:/​/​github.com/​बुडापेस्ट-क्वांटम-कंप्यूटिंग-ग्रुप/​पिक्वासो।
https://​/github.com/​बुडापेस्ट-क्वांटम-कंप्यूटिंग-ग्रुप/​पिकासो

[56] ब्रजेश गुप्त, जोश इजाक, और निकोलस क्वेसाडा। वालरस: हेफ़नियन, हर्माइट बहुपद और गाऊसी बोसॉन नमूने की गणना के लिए एक पुस्तकालय। जर्नल ऑफ़ ओपन सोर्स सॉफ़्टवेयर, 4 (44), 2019. 10.21105/​joss.01705।
https: / / doi.org/ १०.२१,१०५ / joss.10.21105

[57] जैकब एस कोट्टमन, मारियो क्रैन, थी हा क्याव, सुमनेर अल्पेरिन-ली, और एलन असपुरु-गुज़िक। क्वांटम ऑप्टिक्स हार्डवेयर का क्वांटम कंप्यूटर-एडेड डिज़ाइन। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 6 (3), 2021. 10.1088/​2058-9565/​एबीएफसी94।
https://​doi.org/​10.1088/​2058-9565/​abfc94

[58] जुमिंग बाओ, झाओरोंग फू, तनुमॉय प्रमाणिक, जून माओ, युलिन ची, यिंगकांग काओ, चोंगहाओ झाई, यिफेई माओ, तियानज़ियांग दाई, ज़ियाओजियोंग चेन, और अन्य। बहुत बड़े पैमाने पर एकीकृत क्वांटम ग्राफ फोटोनिक्स। नेचर फोटोनिक्स, 17, 2023. 10.1038/​s41566-023-01187-जेड।
https: / / doi.org/ 10.1038 / s41566-023-01187-z

[59] पॉल जी. क्वियाट, क्लाउस मैटल, हेराल्ड वेनफर्टर, एंटोन ज़िलिंगर, अलेक्जेंडर वी. सर्जिएन्को, और यानहुआ शिह। ध्रुवीकरण-उलझे हुए फोटॉन जोड़े का नया उच्च तीव्रता वाला स्रोत। भौतिक. रेव. लेट., 75, दिसंबर 1995. 10.1103/फिज़रेवलेट.75.4337।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.75.4337

[60] लियानग्लिआंग लू, लिजुन ज़िया, झियू चेन, लीज़ेन चेन, टोंगहुआ यू, ताओ ताओ, वेनचाओ मा, यिंग पैन, ज़िनलुन कै, यानकिंग लू, और अन्य। सिलिकॉन चिप पर त्रि-आयामी उलझाव। एनपीजे क्वांटम सूचना, 6 (1), 2020। 10.1038/​एस41534-020-0260-एक्स।
https: / / doi.org/ 10.1038 / s41534-020-0260-x

[61] हलीना रुबिन्सज़ेटिन-डनलप, एंड्रयू फोर्ब्स, माइकल वी बेरी, मार्क आर डेनिस, डेविड एल एंड्रयूज, मसूद मंसूरीपुर, कॉर्नेलिया डेन्ज़, क्रिस्टीना एल्पमैन, पीटर बैंज़र, थॉमस बाउर, एट अल। संरचित प्रकाश पर रोडमैप। जर्नल ऑफ ऑप्टिक्स, 19 (1), 2016. 10.1088/​2040-8978/​19/​1/​013001.
https:/​/​doi.org/​10.1088/​2040-8978/​19/​1/​013001

[62] माइल्स जे पैडगेट। कक्षीय कोणीय गति 25 वर्ष बाद। ऑप्टिक्स एक्सप्रेस, 25 (10), 2017. 10.1364/​OE.25.011265।
https: / / doi.org/ 10.1364 / OE.25.011265

[63] फ़्रेडरिक बुचार्ड, रॉबर्ट फ़िकलर, रॉबर्ट डब्ल्यू बॉयड, और इब्राहिम करीमी। उच्च-आयामी क्वांटम क्लोनिंग और क्वांटम हैकिंग के अनुप्रयोग। साइंस एडवांसेज, 3(2), 2017ए। 10.1126/​sciadv.1601915.
https: / / doi.org/ 10.1126 / sciadv.1601915

[64] जेसिका बावरेस्को, नतालिया हेरेरा वालेंसिया, क्लाउड क्लॉकल, मतेज पिवोलुस्का, पॉल एर्कर, निकोलाई फ्रिस, मेहुल मलिक और मार्कस ह्यूबर। उच्च-आयामी उलझाव को प्रमाणित करने के लिए दो आधारों में माप पर्याप्त हैं। प्रकृति भौतिकी, 14 (10), 2018. 10.1038/​s41567-018-0203-जेड।
https: / / doi.org/ 10.1038 / s41567-018-0203-z

[65] जेडी फ्रैंसन. स्थिति और समय के लिए बेल असमानता. भौतिक. रेव. लेट., 62, मई 1989. 10.1103/फिज़रेवलेट.62.2205।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.62.2205

[66] एल. ओलिस्लागर, जे. क्यूसी, ए.टी. गुयेन, पी. एम्प्लिट, एस. मस्सार, जे.-एम. मेरोला, और के. फ़ान हुई। फ़्रीक्वेंसी-बिन उलझे हुए फोटॉन। भौतिक. रेव ए, 82, जुलाई 2010। 10.1103/फिजरेवए.82.013804।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.82.013804

[67] रॉबर्ट डब्ल्यू बॉयड. नॉनलीनियर ऑप्टिक्स, चौथा संस्करण। अकादमिक प्रेस, 2020. 10.1016/​C2015-0-05510-1।
https:/​/​doi.org/​10.1016/​C2015-0-05510-1

[68] रेजिना क्रूस, क्रेग एस. हैमिल्टन, लिंडा सैन्सोनी, सोंजा बार्खोफेन, क्रिस्टीन सिल्बरहॉर्न, और इगोर जेक्स। गाऊसी बोसॉन नमूने का विस्तृत अध्ययन। भौतिक. रेव ए, 100, सितंबर 2019। 10.1103/फिजरेवए.100.032326।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.100.032326

[69] आर्मिन होक्रेनर, मयूख लाहिड़ी, मैनुअल एरहार्ड, मारियो क्रैन और एंटोन ज़िलिंगर। पथ पहचान और अज्ञात फोटॉन के साथ क्वांटम अप्रभेद्यता। रेव. मॉड. फ़िज़., 94, जून 2022. 10.1103/RevModPhys.94.025007।
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.94.025007

[70] शी-लिन वांग, लुओ-कान चेन, डब्ल्यू. ली, एच.-एल. हुआंग, सी. लियू, सी. चेन, वाई.-एच. लुओ, जेड-ई. सु, डी. वू, जेड.-डी. ली, एच. लू, वाई. हू, एक्स. जियांग, सी.-जेड. पेंग, एल. ली, एन.-एल. लियू, यू-एओ चेन, चाओ-यांग लू, और जियान-वेई पैन। प्रायोगिक दस-फोटॉन उलझाव। भौतिक. रेव. लेट., 117, नवंबर 2016. 10.1103/फिज़रेवलेट.117.210502।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.117.210502

[71] लुओ-कान चेन, झेंग-दा ली, जिंग-कैन याओ, मियाओ हुआंग, वेई ली, हे लू, जिओ युआन, यान-बाओ झांग, जिओ जियांग, चेंग-झी पेंग, और अन्य। पतले बिब 3 ओ 6 क्रिस्टल का उपयोग करके दस-फोटॉन उलझाव का अवलोकन। ऑप्टिका, 4(1), 2017ए। 10.1364/ऑप्टिका.4.000077।
https: / / doi.org/ 10.1364 / OPTICA.4.000077

[72] पॉल जी. क्वियाट, एडो वैक्स, एंड्रयू जी. व्हाइट, इयान एपेलबाम, और फिलिप एच. एबरहार्ड। ध्रुवीकरण-उलझे हुए फोटॉन का अल्ट्राब्राइट स्रोत। भौतिक. रेव ए, 60, अगस्त 1999। 10.1103/फिजरेवए.60.आर773।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.60.R773

[73] जॉन कैल्सामिग्लिया। रैखिक तत्वों द्वारा सामान्यीकृत माप। भौतिक. रेव ए, 65, फरवरी 2002। 10.1103/फिजरेवए.65.030301।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.65.030301

[74] स्टेफ़ानो पेसानी, जैकब एफएफ बुल्मर, एलेक्स ई. जोन्स, रैफ़ेल सांतागाती, और एंथोनी लैंग। रैखिक प्रकाशिकी के साथ सार्वभौमिक उच्च-आयामी क्वांटम गणना के लिए योजना। भौतिक. रेव. लेट., 126, जून 2021. 10.1103/फिज़रेवलेट.126.230504।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.126.230504

[75] सेउंगबीओम चिन, योंग-सु किम, और सांगमिन ली। रैखिक क्वांटम नेटवर्क और उलझाव का ग्राफ़ चित्र। क्वांटम, 5, 2021. 10.22331/​q-2021-12-23-611।
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2021-12-23-611

[76] एवी बेलिंस्की और डीएन क्लिश्को। दो-फोटॉन प्रकाशिकी: विवर्तन, होलोग्राफी, और द्वि-आयामी संकेतों का परिवर्तन। सोवियत जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरेटिकल फिजिक्स, 78 (3), 1994। यूआरएल http:/​/​jetp.ras.ru/​cgi-bin/​dn/​e_078_03_0259.pdf।
http://jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/e_078_03_0259.pdf

[77] एमएफजेड अरुडा, डब्ल्यूसी सोरेस, एसपी वालबॉर्न, डीएस तस्का, ए. कनान, आर. मेडेइरोस डी अराउजो, और पीएच साउथो रिबेरो। स्थानिक रूप से संरचित पंप बीम के साथ उत्तेजित पैरामीट्रिक डाउन-रूपांतरण में क्लिश्को की उन्नत-तरंग तस्वीर। भौतिक. रेव ए, 98, अगस्त 2018। 10.1103/फिजरेवए.98.023850।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.98.023850

[78] इवान मेयर-स्कॉट, क्रिस्टीन सिलबरहॉर्न, और एलन मिगडाल। एकल-फोटॉन स्रोत: मल्टीप्लेक्सिंग के माध्यम से आदर्श तक पहुंचना। वैज्ञानिक उपकरणों की समीक्षा, 91 (4), 2020। 10.1063/​5.0003320।
https: / / doi.org/ 10.1063 / १.१३,९४,२०८

[79] बैरी सी. सैंडर्स. नॉनलीनियर रोटेटर की क्वांटम गतिशीलता और निरंतर स्पिन माप के प्रभाव। भौतिक. रेव. ए, 40, सितंबर 1989. 10.1103/फिजरेवए.40.2417।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.40.2417

[80] ह्वांग ली, पीटर कोक, और जोनाथन पी डाउलिंग। इंटरफेरोमेट्री के लिए एक क्वांटम रोसेटा पत्थर। जर्नल ऑफ़ मॉडर्न ऑप्टिक्स, 49 (14-15), 2002. 10.1080/​0950034021000011536।
https: / / doi.org/ 10.1080 / १.१३,९४,२०८

[81] विटोरियो जियोवनेटी, सेठ लॉयड, और लोरेंजो मैककोन। क्वांटम मेट्रोलॉजी में प्रगति. नेचर फोटोनिक्स, 5 (4), 2011. 10.1038/एनफोटोन.2011.35।
https: / / doi.org/ 10.1038 / nphoton.2011.35

[82] लू झांग और काम वाई क्लिफोर्ड चान। क्वांटम बहु-चरण अनुमान के लिए मल्टी-मोड दोपहर की स्केलेबल पीढ़ी। वैज्ञानिक रिपोर्ट, 8(1), 2018. 10.1038/​s41598-018-29828-2।
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41598-018-29828-2

[83] सेओंगजिन होंग, योंग-सु किम, यंग-वूक चो, सेउंग-वू ली, होजूंग जंग, सुंग मून, सांग-वूक हान, हयांग-टैग लिम, और अन्य। क्वांटम ने मल्टी-मोड n00n स्थितियों के साथ बहु-चरण अनुमान बढ़ाया। नेचर कम्युनिकेशंस, 12 (1), 2021. 10.1038/​एस41467-021-25451-4।
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-021-25451-4

[84] एवी बर्लाकोव, एमवी चेखोवा, ओए काराबुटोवा, डीएन क्लिश्को और एसपी कुलिक। बाइफोटोन की ध्रुवीकरण अवस्था: क्वांटम टर्नरी लॉजिक। भौतिक. रेव. ए, 60, दिसंबर 1999. 10.1103/फिजरेवए.60.आर4209।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.60.R4209

[85] एवी बर्लाकोव, एमवी चेखोवा, ओए काराबुटोवा और एसपी कुलिक। टाइप-I के वर्णक्रमीय गुणों और टाइप-ii सहज पैरामीट्रिक डाउन-रूपांतरण के ध्रुवीकरण गुणों के साथ कोलिनियर दो-फोटॉन स्थिति: तैयारी और परीक्षण। भौतिक. रेव. ए, 64, सितंबर 2001. 10.1103/फिजरेवए.64.041803।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.64.041803

[86] इताई अफेक, ओरोन अंबर, और यारोन सिल्बरबर्ग। क्वांटम और शास्त्रीय प्रकाश को मिलाकर उच्च-दोपहर की स्थिति। विज्ञान, 328 (5980), 2010. 10.1126/​विज्ञान.1188172]।
https://​doi.org/​10.1126/​science.1188172%5D

[87] सीके होंग, ज़ी ओउ, और एल मंडेल। हस्तक्षेप द्वारा दो फोटॉनों के बीच सबपिकोसेकंड समय अंतराल का मापन। भौतिक. रेव. लेट., 59, नवंबर 1987. 10.1103/फिज़रेवलेट.59.2044।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.59.2044

[88] एम. ज़ुकोव्स्की, ए. ज़िलिंगर, एमए हॉर्न, और एके एकर्ट। उलझाव स्वैपिंग के माध्यम से "इवेंट-रेडी-डिटेक्टर" घंटी प्रयोग। भौतिक. रेव. लेट., 71, दिसंबर 1993. 10.1103/फिज़रेवलेट.71.4287।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.71.4287

[89] जियान-वेई पैन, डिक बाउमेस्टर, हेराल्ड वेनफर्टर, और एंटोन ज़िलिंगर। प्रायोगिक उलझाव स्वैपिंग: उलझाने वाले फोटॉन जिन्होंने कभी बातचीत नहीं की। भौतिक. रेव. लेट., 80, मई 1998. 10.1103/फिज़रेवलेट.80.3891।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.80.3891

[90] निकोलस सांगौर्ड, क्रिस्टोफ़ साइमन, ह्यूजेस डी रीडमैटन, और निकोलस गिसिन। परमाणु संयोजन और रैखिक प्रकाशिकी पर आधारित क्वांटम रिपीटर्स। रेव. मॉड. फिज., 83, मार्च 2011. 10.1103/रेवमोडफिज.83.33।
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.83.33

[91] एफ. बैसो बासेट, एमबी रोटा, सी. शिम्पफ, डी. टेडेस्ची, केडी ज़ुनेर, एसएफ कोवरे दा सिल्वा, एम. रिइंडल, वी. ज़विलर, केडी जोन्स, ए. रस्टेली, और आर. ट्रोटा। क्वांटम डॉट द्वारा मांग पर उत्पन्न फोटॉनों के साथ उलझाव की अदला-बदली। भौतिक. रेव. लेट., 123, अक्टूबर 2019. 10.1103/फिज़रेवलेट.123.160501।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.123.160501

[92] डैनियल लेवेलिन, युनहोंग डिंग, इमाद आई फारूक, स्टेफानो पेसानी, डेविड बैको, राफेल सांतागाती, यान-जून कियान, यान ली, युन-फेंग जिओ, मार्कस ह्यूबर, और अन्य। चिप-टू-चिप क्वांटम टेलीपोर्टेशन और सिलिकॉन में मल्टी-फोटॉन उलझाव। प्रकृति भौतिकी, 16 (2), 2020। 10.1038/​s41567-019-0727-x।
https: / / doi.org/ 10.1038 / s41567-019-0727-x

[93] फ़रीद समारा, निकोलस मारिंग, एंथोनी मार्टिन, अर्सलान एस राजा, टोबियास जे किपेनबर्ग, ह्यूगो ज़बिंडेन और रॉब थेव। स्वतंत्र और अतुल्यकालिक एकीकृत फोटॉन-युग्म स्रोतों के बीच उलझाव की अदला-बदली। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 6 (4), 2021. 10.1088/​2058-9565/​एबीएफ599।
https://​doi.org/​10.1088/​2058-9565/​abf599

[94] हेराल्ड वेनफर्टर. प्रायोगिक बेल-स्टेट विश्लेषण। ईपीएल (यूरोफिजिक्स लेटर्स), 25 (8), 1994. 10.1209/​0295-5075/​25/​8/​001।
https:/​/​doi.org/​10.1209/​0295-5075/​25/​8/​001

[95] मार्कस मिचलर, क्लॉस मैटल, हेराल्ड वेनफर्टर, और एंटोन ज़िलिंगर। इंटरफेरोमेट्रिक बेल-स्टेट विश्लेषण। भौतिक. रेव. ए, 53, मार्च 1996. 10.1103/फिजरेवए.53.आर1209।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.53.R1209

[96] माइकल ए नील्सन और इसाक एल चुआंग। क्वांटम संगणना और क्वांटम सूचना: 10वीं वर्षगांठ संस्करण। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस; 10वीं वर्षगांठ संस्करण (9 दिसंबर 2010), 2010. 10.1017/​CBO9780511976667.
https: / / doi.org/ 10.1017 / CBO9780511976667

[97] इमानुएल निल, रेमंड लाफलाम, और गेराल्ड जे मिलबर्न। रैखिक प्रकाशिकी के साथ कुशल क्वांटम गणना के लिए एक योजना। प्रकृति, 409 (6816), 2001. 10.1038/​35051009।
https: / / doi.org/ 10.1038 / १.१३,९४,२०८

[98] सारा गैस्पारोनी, जियान-वेई पैन, फिलिप वाल्थर, टेरी रूडोल्फ और एंटोन ज़िलिंगर। क्वांटम गणना के लिए पर्याप्त फोटोनिक नियंत्रित गेट का एहसास। भौतिक. रेव. लेट., 93, जुलाई 2004. 10.1103/फिज़रेवलेट.93.020504।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.93.020504

[99] पीटर कोक, डब्ल्यूजे मुनरो, के नेमोटो, टीसी राल्फ़, जोनाथन पी. डाउलिंग, और जीजे मिलबर्न। फोटोनिक क्वैबिट के साथ रैखिक ऑप्टिकल क्वांटम कंप्यूटिंग। रेव. मॉड. फिज., 79, जनवरी 2007. 10.1103/रेवमोडफिज.79.135।
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.79.135

[100] युआन ली, लिंग्ज़ियाओ वान, हुई झांग, हुईहुई झू, युझी शि, लिप केट चिन, ज़ियाओकी झोउ, लिओंग चुआन क्वेक और ऐ क्यून लियू। एक बहुमुखी प्रोग्रामयोग्य सिलिकॉन फोटोनिक चिप पर क्वांटम फ़्रेडकिन और टोफ़ोली गेट्स। एनपीजे क्वांटम सूचना, 8 (1), सितंबर 2022। 10.1038/​एस41534-022-00627-वाई।
https: / / doi.org/ 10.1038 / s41534-022-00627-y

[101] ई. निल. रैखिक प्रकाशिकी और पोस्टसेलेक्शन का उपयोग करते हुए क्वांटम गेट। फिजिकल रिव्यू ए, 66 (5), नवंबर 2002। 10.1103/फिजरेवा.66.052306।
https: / / doi.org/ 10.1103 / physreva.66.052306

[102] टीसी राल्फ, एनके लैंगफोर्ड, टीबी बेल, और एजी व्हाइट। संयोग के आधार पर रैखिक ऑप्टिकल नियंत्रित-नहीं गेट। भौतिक. रेव. ए, 65, जून 2002. 10.1103/फिजरेव.65.062324।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.65.062324

[103] जेएल ओ'ब्रायन, जीजे प्राइड, एजी व्हाइट, टीसी राल्फ़, और डी. ब्रैनिंग। ऑल-ऑप्टिकल क्वांटम नियंत्रित-नॉट गेट का प्रदर्शन। नेचर, 426, 2003. 10.1038/नेचर02054।
https: / / doi.org/ 10.1038 / nature02054

[104] एनके लैंगफोर्ड, टीजे वेनहोल्ड, आर. प्रीवेडेल, केजे रेस्च, ए. गिलक्रिस्ट, जेएल ओ'ब्रायन, जीजे प्राइड और एजी व्हाइट। एक सरल उलझाने वाले ऑप्टिकल गेट का प्रदर्शन और बेल-स्टेट विश्लेषण में इसका उपयोग। भौतिक. रेव. लेट., 95, नवंबर 2005। 10.1103/फिज़रेवलेट.95.210504।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.95.210504

[105] फरज़ाद गफ़ारी, नोरा टिश्लर, जेने थॉम्पसन, माइल गु, लिंडन के. शाल्म, वरुण बी. वर्मा, से वू नाम, राज बी. पटेल, हॉवर्ड एम. वाइसमैन, और ज्योफ जे. प्राइड। स्टोकेस्टिक प्रक्रियाओं के अनुकरण में आयामी क्वांटम मेमोरी लाभ। भौतिक. रेव.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.9.041013

[106] राज बी पटेल, जोसेफ हो, फ्रैंक फेरेरोल, टिमोथी सी राल्फ, और ज्योफ जे प्राइड। एक क्वांटम फ़्रेडकिन गेट. विज्ञान अग्रिम, 2 (3), 2016। 10.1126/​sciadv.1501531।
https: / / doi.org/ 10.1126 / sciadv.1501531

[107] शाकिब दरयानूश, सर्गेई स्लुसारेंको, डोमिनिक डब्ल्यू. बेरी, हॉवर्ड एम. वाइसमैन, और ज्योफ जे. प्राइड। प्रायोगिक ऑप्टिकल चरण माप सटीक हाइजेनबर्ग सीमा के करीब पहुंच रहा है। नेचर कम्युनिकेशंस, 9, 2018. 10.1038/​s41467-018-06601-7.
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-018-06601-7

[108] ज़ी झाओ, एन-निंग झांग, यू-एओ चेन, हान झांग, जियांग-फेंग डू, ताओ यांग और जियान-वेई पैन। दो स्वतंत्र फोटॉन क्वैबिट के लिए एक गैर-विनाशकारी नियंत्रित-नहीं क्वांटम गेट का प्रायोगिक प्रदर्शन। भौतिक. रेव. लेट., 94, जनवरी 2005। 10.1103/फिज़रेवलेट.94.030501।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.94.030501

[109] जिओ-हुई बाओ, टेंग-यूं चेन, कियांग झांग, जियान यांग, हान झांग, ताओ यांग और जियान-वेई पैन। उलझे हुए फोटॉन का उपयोग किए बिना ऑप्टिकल नॉनडिस्ट्रक्टिव नियंत्रित-नॉट गेट। भौतिक. रेव. लेट., 98, अप्रैल 2007. 10.1103/फिज़रेवलेट.98.170502।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.98.170502

[110] वेई-बो गाओ, अलेक्जेंडर एम गोएबेल, चाओ-यांग लू, हान-निंग दाई, क्लाउडिया वेगेनक्नेख्त, कियांग झांग, बो झाओ, चेंग-झी पेंग, ज़ेंग-बिंग चेन, यू-एओ चेन, एट अल। एक ऑप्टिकल क्वांटम टू-क्विबिट उलझाने वाले गेट का टेलीपोर्टेशन-आधारित कार्यान्वयन। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की कार्यवाही, 107 (49), 2010. 10.1073/पीएनएएस.1005720107।
https: / / doi.org/ 10.1073 / pnas.1005720107

[111] रियो ओकामोटो, जेरेमी एल ओ'ब्रायन, होल्गर एफ हॉफमैन, और शिगेकी टेकुची। प्रभावी ऑप्टिकल नॉनलाइनरिटीज़ के संयोजन से एक निल-लाफ्लेम-मिलबर्न नियंत्रित-नहीं फोटोनिक क्वांटम सर्किट का एहसास। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की कार्यवाही, 108 (25), 2011. 10.1073/पीएनएएस.101883910।
https: / / doi.org/ 10.1073 / pnas.101883910

[112] जिन-पेंग ली, ज़ुमेई गु, जियान किन, डियान वू, जियांग यू, हुई वांग, क्रिश्चियन श्नाइडर, स्वेन हॉफ्लिंग, योंग-हेंग हुओ, चाओ-यांग लू, नाइ-ले लियू, ली ली और जियान-वेई पैन। एकल-फोटॉन स्रोतों के साथ गैर-विनाशकारी क्वांटम उलझाव गेट की घोषणा की गई। भौतिक. रेव. लेट., 126, अप्रैल 2021. 10.1103/फिज़रेवलेट.126.140501।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.126.140501

[113] जोनास ज़ुनेर, आदित्य एन. शर्मा, मैक्स टिलमैन, रेने हेइलमैन, मार्कस ग्राफ़े, अमीर मोकानाकी, अलेक्जेंडर सज़ामेट और फिलिप वाल्थर। इंटीग्रेटेड-ऑप्टिक्स ने ध्रुवीकरण-एन्कोडेड क्वैबिट के लिए नियंत्रित-नॉट गेट की शुरुआत की। एनपीजे क्वांटम सूचना, 4, 2018. 10.1038/​s41534-018-0068-0।
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41534-018-0068-0

[114] रूबेन एस एस्पडेन, डैनियल एस टैस्का, एंड्रयू फोर्ब्स, रॉबर्ट डब्ल्यू बॉयड, और माइल्स जे पैडगेट। संयोग-गणना आधारित, कैमरा-सक्षम इमेजिंग प्रणाली का उपयोग करके क्लिश्को की उन्नत-तरंग तस्वीर का प्रायोगिक प्रदर्शन। जर्नल ऑफ़ मॉडर्न ऑप्टिक्स, 61 (7), 2014. 10.1080/​09500340.2014.899645।
https: / / doi.org/ 10.1080 / १.१३,९४,२०८

[115] मिन जियांग, शुनलॉन्ग लुओ, और शुआंगशुआंग फू। चैनल-राज्य द्वंद्व। भौतिक. रेव ए, 87, फरवरी 2013। 10.1103/फिजरेवए.87.022310।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.87.022310

[116] जय लॉरेंस. किसी भी आयाम के तीन या अधिक कणों के लिए घूर्णी सहप्रसरण और ग्रीनबर्गर-हॉर्न-ज़ीलिंगर प्रमेय। भौतिक. रेव ए, 89, जनवरी 2014। 10.1103/फिजरेवए.89.012105।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.89.012105

[117] लेव वैदमैन, याकिर अहरोनोव, और डेविड ज़ेड अल्बर्ट। ${mathrm{sigma}}_{mathrm{x}}$, ${mathrm{{sigma}}}_{mathrm{y}}$, और ${mathrm{{sigma}}} के मूल्यों का पता कैसे लगाएं _{mathrm{z}}$ एक स्पिन-1/​2 कण का। भौतिक. रेव. लेट., 58, अप्रैल 1987. 10.1103/फिज़रेवलेट.58.1385।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.58.1385

[118] आशेर पेरेज़. सभी बेल असमानताएँ। भौतिकी की नींव, 29 (4), 1999. 10.1023/​ए:1018816310000।
https: / / doi.org/ 10.1023 / A: 1018816310000

[119] टोबीस मोरोडर, ओलेग गिट्सोविच, मार्कस ह्यूबर और ओटफ्राइड गुहने। स्टीयरिंग बाउंड उलझी हुई स्थितियाँ: मजबूत पेरेज़ अनुमान का एक प्रति उदाहरण। भौतिक. रेव. लेट., 113, अगस्त 2014. 10.1103/फिज़रेवलेट.113.050404।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.113.050404

[120] तमास वर्टेसी और निकोलस ब्रूनर। बंधे हुए उलझाव से बेल गैर-स्थानीयता दिखाकर पेरेज़ अनुमान को खारिज करना। नेचर कम्युनिकेशंस, 5 (1), 2014. 10.1038/​ncomms6297।
https: / / doi.org/ 10.1038 / ncomms6297

[121] ए. आइंस्टीन, बी. पोडॉल्स्की, और एन. रोसेन। क्या भौतिक वास्तविकता का क्वांटम-मैकेनिकल विवरण पूर्ण माना जा सकता है? भौतिक. रेव., 47, मई 1935. 10.1103/फिज रेव.47.777.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRev.47.777

[122] जेएस बेल. आइंस्टीन पोडॉल्स्की रोसेन विरोधाभास पर। भौतिकी, 1, नवंबर 1964। 10.1103/भौतिकीफिजिकफिजिका.1.195।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysicsPhysiqueFizika.1.195

[123] डेनियल एम ग्रीनबर्गर, माइकल ए हॉर्न, और एंटोन ज़िलिंगर। बेल के प्रमेय से परे जाना। बेल के प्रमेय में, क्वांटम सिद्धांत और ब्रह्मांड की अवधारणाएँ। स्प्रिंगर, 1989. 10.1007/​978-94-017-0849-4_10।
https:/​/​doi.org/​10.1007/​978-94-017-0849-4_10

[124] डैनियल एम ग्रीनबर्गर, माइकल ए हॉर्न, एब्नेर शिमोनी, और एंटोन ज़िलिंगर। असमानताओं के बिना बेल का प्रमेय। अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजिक्स, 58 (12), 1990. 10.1119/​1.16243।
https: / / doi.org/ 10.1119 / १.१३,९४,२०८

[125] जियान-वेई पैन, डिक बाउमेस्टर, मैथ्यू डेनियल, हेराल्ड वेनफर्टर, और एंटोन ज़िलिंगर। तीन-फोटॉन ग्रीनबर्गर-हॉर्न-ज़ीलिंगर उलझाव में क्वांटम नॉनलोकैलिटी का प्रायोगिक परीक्षण। नेचर, 403 (6769), 2000. 10.1038/​35000514।
https: / / doi.org/ 10.1038 / १.१३,९४,२०८

[126] जंघी रयु, चांगह्योप ली, ज़ी यिन, रमिज रहमान, दिमित्रिस जी. एंजेलाकिस, जिंह्योंग ली, और मारेक ज़ुकोव्स्की। मल्टीसेटिंग ग्रीनबर्गर-हॉर्न-ज़िलिंगर प्रमेय। भौतिक. रेव ए, 89, फरवरी 2014। 10.1103/फिजरेवए.89.024103।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.89.024103

[127] जय लॉरेंस. तीन माप सेटिंग्स के साथ कई-क्यूट्रिट मर्मिन असमानताएं। arXiv, 2019. 10.48550/​arXiv.1910.05869।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.1910.05869

[128] मैनुअल एरहार्ड, मारियो क्रैन, और एंटोन ज़िलिंगर। उच्च-आयामी क्वांटम उलझाव में प्रगति। प्रकृति समीक्षा भौतिकी, 2 (7), 2020। 10.1038/​s42254-020-0193-5।
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s42254-020-0193-5

[129] शी-लिन वांग, यी-हान लुओ, हे-लिआंग हुआंग, मिंग-चेंग चेन, ज़ू-एन सु, चांग लियू, चाओ चेन, वेई ली, यू-कियांग फांग, जिओ जियांग, जून झांग, ली ली, नाइ- ले लियू, चाओ-यांग लू, और जियान-वेई पैन। छह फोटॉनों की स्वतंत्रता की तीन डिग्री के साथ 18-क्विबिट उलझाव। भौतिक. रेव लेट., 120, जून 2018बी। 10.1103/फिज़रेवलेट.120.260502.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.120.260502

[130] अल्बा सेरवेरा-लिर्टा, मारियो क्रैन, एलन असपुरु-गुज़िक, और एलेक्सी गैल्डा। सुपरकंडक्टिंग ट्रांसमोन क्यूट्रिट्स के साथ प्रायोगिक उच्च-आयामी ग्रीनबर्गर-हॉर्न-ज़िलिंगर उलझाव। भौतिक. रेव. एप्लाइड, 17, फरवरी 2022बी। 10.1103/फिजरिव्हएप्लाइड.17.024062.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevApplied.17.024062

[131] डेनिस साइच और गर्ड ल्यूच्स। सामान्यीकृत बेल राज्यों का एक संपूर्ण आधार। न्यू जर्नल ऑफ फिजिक्स, 11 (1), 2009. 10.1088/​1367-2630/​11/​1/​013006।
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​11/​1/​013006

[132] ग्रेग जैगर. बेल रत्न: बेल आधार सामान्यीकृत। भौतिकी पत्र ए, 329 (6), 2004. 10.1016/​जे.फिस्लेटा.2004.07.037।
https: / / doi.org/ 10.1016 / j.physleta.2004.07.037

[133] एफ. वेरस्ट्रेटे, जे. देहेन, बी. डी मूर, और एच. वर्शेल्डे। चार क्वैबिट को नौ अलग-अलग तरीकों से उलझाया जा सकता है। भौतिक. रेव. ए, 65, अप्रैल 2002. 10.1103/फिजरेवए.65.052112।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.65.052112

[134] पीटर डब्ल्यू शोर. क्वांटम कंप्यूटर मेमोरी में विकृति को कम करने की योजना। भौतिक. रेव. ए, 52, अक्टूबर 1995. 10.1103/फिजरेव.52.आर2493।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.52.R2493

[135] एंड्रयू स्टीन. बहु-कण हस्तक्षेप और क्वांटम त्रुटि सुधार। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की कार्यवाही। श्रृंखला ए: गणितीय, भौतिक और इंजीनियरिंग विज्ञान, 452 (1954), 1996. 10.1098/आरएसपीए.1996.0136।
https: / / doi.org/ 10.1098 / rspa.1996.0136

[136] रेमंड लाफलाम, सीज़र मिकेल, जुआन पाब्लो पाज़, और वोज्शिएक ह्यूबर्ट ज़्यूरेक। सटीक क्वांटम त्रुटि सुधार कोड। भौतिक. रेव. लेट., 77, जुलाई 1996. 10.1103/फिज़रेवलेट.77.198।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.77.198

[137] डेविड पी. डिविन्सेन्ज़ो और पीटर डब्ल्यू. शोर। कुशल क्वांटम कोड के साथ दोष-सहिष्णु त्रुटि सुधार। भौतिक. रेव. लेट., 77, अक्टूबर 1996. 10.1103/फिज़रेवलेट.77.3260।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.77.3260

[138] मोहम्मद बाउरेनेन, मैनफ़्रेड एइबल, साशा गार्टनर, निकोलाई किज़ल, क्रिश्चियन कर्टसीफ़र और हेराल्ड वेनफ़र्टर। मल्टीफोटोन उलझी हुई अवस्थाओं की उलझाव दृढ़ता। भौतिक. रेव. लेट., 96, मार्च 2006। 10.1103/फिज रेवलेट.96.100502।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.96.100502

[139] एम. मुराओ, डी. जोनाथन, एमबी प्लेनियो, और वी. वेड्रल। क्वांटम टेलीक्लोनिंग और मल्टीपार्टिकल उलझाव। भौतिक. रेव. ए, 59, जनवरी 1999. 10.1103/फिजरेवए.59.156।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.59.156

[140] आर. प्रीवेडेल, जी. क्रोनेंबर्ग, एमएस टेम, एम. पैटरनोस्त्रो, पी. वाल्थर, एमएस किम, और ए. ज़िलिंगर। मल्टीपार्टी क्वांटम नेटवर्किंग के लिए छह क्विबिट तक की डिकी अवस्थाओं का प्रायोगिक कार्यान्वयन। भौतिक. रेव. लेट., 103, जुलाई 2009। 10.1103/फिज़रेवलेट.103.020503।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.103.020503

[141] लुका पेज़े, ऑगस्टो सेमरज़ी, मार्कस के. ओबरथेलर, रोमन श्मिड, और फिलिप ट्रुटलिन। परमाणु संयोजनों की गैर-शास्त्रीय अवस्थाओं के साथ क्वांटम मेट्रोलॉजी। रेव. मॉड. फिज., 90, सितंबर 2018. 10.1103/RevModPhys.90.035005.
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.90.035005

[142] त्ज़ु-चीह वेई और पॉल एम. गोल्डबार्ट। उलझाव का ज्यामितीय माप और द्विदलीय और बहुपक्षीय क्वांटम अवस्थाओं में अनुप्रयोग। भौतिक. रेव. ए, 68, अक्टूबर 2003. 10.1103/फिजरेव.68.042307।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.68.042307

[143] चार्ल्स एच. बेनेट, गाइल्स ब्रासार्ड, क्लाउड क्रेप्यू, रिचर्ड जोज़सा, एशर पेरेज़, और विलियम के. वूटर्स। दोहरे शास्त्रीय और आइंस्टीन-पोडॉल्स्की-रोसेन चैनलों के माध्यम से एक अज्ञात क्वांटम स्थिति को टेलीपोर्ट करना। भौतिक. रेव. लेट., 70, 3 1993. 10.1103/फिज़रेवलेट.70.1895।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.70.1895

[144] ये येओ और वी कांग चुआ। वास्तविक बहुपक्षीय उलझाव के साथ टेलीपोर्टेशन और सघन कोडिंग। भौतिक. रेव. लेट., 96, फरवरी 2006। 10.1103/फिज़रेवलेट.96.060502।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.96.060502

[145] सेज़री स्लिवा और कोनराड बानास्ज़ेक। अधिकतम ध्रुवीकरण उलझाव की सशर्त तैयारी। भौतिक. रेव. ए, 67, मार्च 2003. 10.1103/फिजरेवए.67.030101।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.67.030101

[146] एफवी गुबारेव, आईवी डायकोनोव, एम. यू. सैगिन, जीआई स्ट्रुचलिन, एसएस स्ट्रूप, और एसपी कुलिक। एकल फोटॉनों से उलझी हुई अवस्थाएँ उत्पन्न करने के लिए बेहतर घोषित योजनाएँ। भौतिक. रेव ए, 102, जुलाई 2020। 10.1103/फिजरेवए.102.012604।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.102.012604

[147] मार्कस ह्यूबर और जूलियो आई. डी विसेंटे। बहुपक्षीय प्रणालियों में बहुआयामी उलझाव की संरचना। भौतिक. रेव. लेट., 110, जनवरी 2013. 10.1103/फिज़रेवलेट.110.030501।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.110.030501

[148] मार्कस ह्यूबर, मार्टी पेरार्नौ-लोबेट, और जूलियो आई. डी विसेंटे। एन्ट्रापी वेक्टर औपचारिकता और बहुपक्षीय प्रणालियों में बहुआयामी उलझाव की संरचना। भौतिक. रेव ए, 88, अक्टूबर 2013। 10.1103/फिजरेवए.88.042328।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.88.042328

[149] जोश कैडनी, मार्कस ह्यूबर, नूह लिंडेन और एंड्रियास विंटर। बहुपक्षीय क्वांटम राज्यों के रैंकों के लिए असमानताएँ। रैखिक बीजगणित और उसके अनुप्रयोग, 452, 2014. 10.1016/​j.laa.2014.03.035।
https: / / doi.org/ 10.1016 / j.laa.2014.03.035

[150] मतेज पिवोलुस्का, मार्कस ह्यूबर और मेहुल मलिक। स्तरित क्वांटम कुंजी वितरण। भौतिक. रेव ए, 97, मार्च 2018. 10.1103/फिजरेवए.97.032312।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.97.032312

[151] ज़ुमेई गु, लिजुन चेन, और मारियो क्रैन। क्वांटम प्रयोग और हाइपरग्राफ: क्वांटम हस्तक्षेप, क्वांटम गणना और क्वांटम उलझाव के लिए मल्टीफोटोन स्रोत। भौतिक. रेव ए, 101, मार्च 2020। 10.1103/फिजरेवए.101.033816।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.101.033816

[152] जिओ-मिन हू, वेन-बो जिंग, चाओ झांग, बी-हेंग लियू, मतेज पिवोलुस्का, मार्कस ह्यूबर, यूं-फेंग हुआंग, चुआन-फेंग ली और गुआंग-कैन गुओ। बहु-फोटॉन उच्च-आयामी स्तरित क्वांटम राज्यों का प्रायोगिक निर्माण। एनपीजे क्वांटम सूचना, 6 (1), 2020। 10.1038/​एस41534-020-00318-6।
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41534-020-00318-6

[153] अकीमासा मियाके. बहुआयामी निर्धारकों द्वारा बहुपक्षीय उलझी हुई अवस्थाओं का वर्गीकरण। भौतिक. रेव. ए, 67, जनवरी 2003. 10.1103/फिजरेवए.67.012108।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.67.012108

[154] आशेर पेरेज़. घनत्व मैट्रिक्स के लिए पृथक्करण मानदंड। भौतिक. रेव. लेट., 77, अगस्त 1996. 10.1103/फिज़रेवलेट.77.1413।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.77.1413

[155] माइकल होरोडेकी. उलझाव के उपाय. क्वांटम सूचना एवं संगणना, 1 (1), 2001. 10.5555/2011326.2011328।
https: / / doi.org/ 10.5555 / १.१३,९४,२०८

[156] इयान डीके ब्राउन, सुसान स्टेपनी, एंथोनी सुडबेरी, और सैमुअल एल ब्राउनस्टीन। अत्यधिक उलझी हुई मल्टी-क्विबिट अवस्थाओं की खोज। जर्नल ऑफ फिजिक्स ए: गणितीय और सामान्य, 38 (5), 2005। 10.1088/​0305-4470/​38/​5/​013।
https:/​/​doi.org/​10.1088/​0305-4470/​38/​5/​013

[157] अल्फ्रेड रेनी एट अल। एन्ट्रापी और सूचना के उपायों पर। गणितीय सांख्यिकी और संभाव्यता पर चौथे बर्कले संगोष्ठी की कार्यवाही में, 1961।
http://​/l.academicdirect.org/​बागवानी/GAs/Refs/Renyi_1961.pdf

[158] विम वैन डैम और पैट्रिक हेडन। क्वांटम संचार पर रेनी-एंट्रोपिक सीमाएं। arXiv, 2002. 10.48550/​arXiv.quant-ph/​0204093.
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.quant-ph/​0204093
arXiv: बल्ली से ढकेलना-पीएच / 0204093

[159] गिलाद गौर और नोलन आर वलाच। सभी अधिकतम रूप से उलझी हुई चार-क्विट अवस्थाएँ। गणितीय भौतिकी जर्नल, 51 (11), 2010. 10.1063/1.3511477।
https: / / doi.org/ 10.1063 / १.१३,९४,२०८

[160] गेविन के. ब्रेनन। मल्टी-क्यूबिट सिस्टम की शुद्ध अवस्थाओं के लिए उलझाव का एक अवलोकनीय माप। क्वांटम इंफ. कंप्यूट., 3 (6), 2003. 10.26421/​क्यूआईसी3.6-5.
https: / / doi.org/ १०.२६,४२१ / QIC10.26421-3.6

[161] डेविड ए मेयर और नोलन आर वैलाच। मल्टीपार्टिकल सिस्टम में वैश्विक उलझाव। गणितीय भौतिकी जर्नल, 43 (9), 2002. 10.1063/​1.1497700।
https: / / doi.org/ 10.1063 / १.१३,९४,२०८

[162] मार्को एनरिकेज़, ज़बिग्न्यू पुचाला, और करोल ज़िक्ज़कोव्स्की। बहुपक्षीय क्वांटम राज्यों की न्यूनतम रेनी-इनगार्डन-अर्बानिक एन्ट्रॉपी। एन्ट्रॉपी, 17 (7), 2015. 10.3390/​e17075063।
https: / / doi.org/ 10.3390 / e17075063

[163] वोल्फ्राम हेलविग. बिल्कुल अधिकतम रूप से उलझा हुआ क्वडिट ग्राफ़ स्थितियाँ। arXiv, 2013. 10.48550/​arXiv.1306.2879.
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.1306.2879

[164] डार्डो गोयेनेचे और करोल ज़िक्ज़कोव्स्की। वास्तव में बहुपक्षीय उलझी हुई अवस्थाएँ और ऑर्थोगोनल सरणियाँ। भौतिक. रेव ए, 90, अगस्त 2014। 10.1103/फिजरेवए.90.022316।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.90.022316

[165] फ़ेई शि, यी शेन, लिन चेन, और जियानदे झांग। मिश्रित ऑर्थोगोनल सरणियों से ${k}$-समान अवस्थाओं का निर्माण। arXiv, 2020. 10.48550/​arXiv.2006.04086।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.2006.04086

[166] ए. हिगुची और ए. सुडबेरी। दो जोड़े कितने उलझ सकते हैं? भौतिकी पत्र ए, 273 (4), अगस्त 2000। 10.1016/एस0375-9601(00)00480-1।
https:/​/​doi.org/​10.1016/​s0375-9601(00)00480-1

[167] लुसिएन हार्डी. लगभग सभी उलझी हुई अवस्थाओं के लिए असमानताओं के बिना दो कणों के लिए गैर-स्थानीयता। भौतिक. रेव. लेट., 71, सितंबर 1993. 10.1103/फिज़रेवलेट.71.1665।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.71.1665

[168] लिक्सियांग चेन, वुहोंग झांग, ज़िवेन वू, जिकांग वांग, रॉबर्ट फ़िकलर, और इब्राहिम करीमी। उच्च-आयामी क्वांटम प्रणालियों के लिए हार्डी की गैर-स्थानीयता का प्रायोगिक सीढ़ी प्रमाण। भौतिक. रेव ए, 96, अगस्त 2017बी। 10.1103/फिजरेवए.96.022115।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.96.022115

[169] किशोर भारती, टोबियास हौग, व्लात्को वेदराल, और लिओंग-चुआन क्वेक। मशीन लर्निंग क्वांटम नींव से मिलती है: एक संक्षिप्त सर्वेक्षण। एवीएस क्वांटम साइंस, 2 (3), 2020. 10.1116/​5.0007529।
https: / / doi.org/ 10.1116 / १.१३,९४,२०८

[170] जोसेफ बाउल्स, फ्लेवियन हिर्श, और डैनियल कैवलन्ती। क्वांटम राज्यों के प्रसारण के माध्यम से बेल नॉनलोकैलिटी की एकल-प्रति सक्रियण। क्वांटम, 5, जुलाई 2021। आईएसएसएन 2521-327एक्स। 10.22331/ क्यू-2021-07-13-499।
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2021-07-13-499

[171] विटोरियो जियोवनेटी, सेठ लॉयड, और लोरेंजो मैककोन। क्वांटम-उन्नत माप: मानक क्वांटम सीमा को पार करना। विज्ञान, 306 (5700), 2004. 10.1126/​विज्ञान.1104149।
https: / / doi.org/ 10.1126 / science.1104149

[172] क्रिस्टोफ़ एफ. वाइल्डफ़्यूअर, ऑस्टिन पी. लुंड, और जोनाथन पी. डाउलिंग। पथ-उलझी संख्या वाले राज्यों के लिए बेल-प्रकार की असमानताओं का सशक्त उल्लंघन। भौतिक. रेव. ए, 76, नवंबर 2007. 10.1103/फिजरेवए.76.052101।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.76.052101

[173] योनातन इज़राइल, शमीर रोसेन, और यारोन सिल्बरबर्ग। प्रकाश की दोपहर की अवस्थाओं का उपयोग करते हुए सुपरसेंसिटिव ध्रुवीकरण माइक्रोस्कोपी। भौतिक. रेव. लेट., 112, मार्च 2014. 10.1103/फिज़रेवलेट.112.103604।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.112.103604

[174] ताकाफुमी ओनो, रियो ओकामोटो, और शिगेकी टेकुची। एक उलझाव-संवर्धित माइक्रोस्कोप। नेचर कम्युनिकेशंस, 4 (1), 2013. 10.1038/​ncomms3426।
https: / / doi.org/ 10.1038 / ncomms3426

[175] ज़ियाओकिन गाओ, यिंगवेन झांग, एलेसियो डी'एरिको, खबत हेशामी, और इब्राहिम करीमी। हांग-ओ-मंडेल हस्तक्षेप में स्पेटियोटेम्पोरल सहसंबंधों की उच्च गति इमेजिंग। ऑप्टिक्स एक्सप्रेस, 30 (11), 2022. 10.1364/​OE.456433।
https: / / doi.org/ 10.1364 / OE.456433

[176] बिएनवेनु नदागानो, ह्यूगो डेफिएन, डोमिनिक ब्रैनफोर्ड, यश डी शाह, एशले लियोन्स, निकलास वेस्टरबर्ग, एरिक एम गॉगर और डेनियल फैशियो। होंग-ओ-मंडेल हस्तक्षेप पर आधारित क्वांटम माइक्रोस्कोपी। नेचर फोटोनिक्स, 16 (5), 2022. 10.1038/​s41566-022-00980-6।
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41566-022-00980-6

[177] मॉर्गन डब्ल्यू मिशेल, जेफ एस लुंडिन, और एफ़्रैम एम स्टाइनबर्ग। मल्टीफोटोन उलझी हुई स्थिति के साथ सुपर-रिज़ॉल्यूशन चरण माप। नेचर, 429 (6988), 2004. 10.1038/नेचर02493।
https: / / doi.org/ 10.1038 / nature02493

[178] फिलिप वाल्थर, जियान-वेई पैन, मार्कस एस्पेलमेयर, रूपर्ट उर्सिन, सारा गैस्पारोनी और एंटोन ज़िलिंगर। एक गैर-स्थानीय चार-फोटॉन अवस्था की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। नेचर, 429 (6988), 2004. 10.1038/नेचर02552।
https: / / doi.org/ 10.1038 / nature02552

[179] एफडब्ल्यू सन, बीएच लियू, वाईएफ हुआंग, जेडवाई ओउ, और जीसी गुओ। राज्य-प्रक्षेपण माप द्वारा चार-फोटॉन डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अवलोकन। भौतिक. रेव ए, 74, सितंबर 2006। 10.1103/फिजरेवए.74.033812।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.74.033812

[180] केजे रेस्च, केएल प्रेग्नेल, आर. प्रीवेडेल, ए. गिलक्रिस्ट, जीजे प्राइड, जेएल ओ'ब्रायन और एजी व्हाइट। टाइम-रिवर्सल और सुपर-रिज़ॉल्यूशन चरण माप। भौतिक. रेव. लेट., 98, मई 2007. 10.1103/फिज़रेवलेट.98.223601।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.98.223601

[181] एगेडी एन. बोटो, पीटर कोक, डेनियल एस. अब्राम्स, सैमुअल एल. ब्राउनस्टीन, कॉलिन पी. विलियम्स, और जोनाथन पी. डाउलिंग। क्वांटम इंटरफेरोमेट्रिक ऑप्टिकल लिथोग्राफी: विवर्तन सीमा को पार करने के लिए उलझाव का फायदा उठाना। भौतिक. रेव. लेट., 85, सितंबर 2000. 10.1103/फिज़रेवलेट.85.2733।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.85.2733

[182] इरविन श्रोडिंगर। क्वांटनमेकेनिक में एक बड़ी स्थिति है। नेचुरविसेन्सचाफ्टन, 23 (50), 1935। यूआरएल https://​/informationphilosopher.com/​solutions/​scientists/​schrodinger/​Die_Situation-3.pdf।
https://​informationphilosopher.com/​solutions/​scientists/​schrodinger/​Die_Situation-3.pdf

[183] किशोर टी. कपाले और जोनाथन पी. डाउलिंग। अधिकतम पथ-उलझी फोटॉन स्थिति उत्पन्न करने के लिए बूटस्ट्रैपिंग दृष्टिकोण। भौतिक. रेव. लेट., 99, अगस्त 2007. 10.1103/फिज़रेवलेट.99.053602।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.99.053602

[184] ह्यूगो केबल और जोनाथन पी. डाउलिंग। केवल रैखिक प्रकाशिकी और फ़ीड-फ़ॉरवर्ड का उपयोग करके बड़ी संख्या-पथ उलझाव की कुशल पीढ़ी। भौतिक. रेव. लेट., 99, अक्टूबर 2007. 10.1103/फिज़रेवलेट.99.163604।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.99.163604

[185] लुका पेज़े और ऑगस्टो स्मरज़ी। सुसंगत और निचोड़ा हुआ-वैक्यूम प्रकाश के साथ हाइजेनबर्ग सीमा पर मच-ज़ेन्डर इंटरफेरोमेट्री। भौतिक. रेव. लेट., 100, फरवरी 2008. 10.1103/फिज़रेवलेट.100.073601।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.100.073601

[186] होल्गर एफ. हॉफमैन और ताकाफुमी ओनो। सुसंगत लेजर प्रकाश के साथ स्वतःस्फूर्त रूप से नीचे-परिवर्तित फोटॉन जोड़े के हस्तक्षेप में उच्च-फोटॉन-संख्या पथ उलझाव। भौतिक. रेव. ए, 76, सितंबर 2007. 10.1103/फिजरेवए.76.031806।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.76.031806

[187] वाई. इज़राइल, आई. अफ़ेक, एस. रोसेन, ओ. अंबर, और वाई. सिल्बरबर्ग। बड़े फोटॉन संख्या के साथ दोपहर के राज्यों की प्रायोगिक टोमोग्राफी। भौतिक. रेव ए, 85, फरवरी 2012। 10.1103/फिजरेवए.85.022115।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.85.022115

[188] पीटर सी. हम्फ्रीज़, मार्को बारबेरी, अनिमेश दत्ता, और इयान ए. वाल्म्सले। क्वांटम ने एकाधिक चरण अनुमान बढ़ाया। भौतिक. रेव. लेट., 111, अगस्त 2013. 10.1103/फिज़रेवलेट.111.070403।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.111.070403

[189] पीए नॉट, टीजे प्रॉक्टर, एजे हेस, जेएफ राल्फ़, पी. कोक, और जेए डनिंगम। मल्टीपैरामीटर आकलन में स्थानीय बनाम वैश्विक रणनीतियाँ। भौतिक. रेव ए, 94, दिसंबर 2016। 10.1103/फिजरेवए.94.062312।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.94.062312

[190] हेनोह किम, ही सु पार्क, और सांग-क्यूंग चोई। डबल फोटॉन जोड़े से फोटॉन घटाव द्वारा तीन-फोटॉन n00n राज्य उत्पन्न होते हैं। ऑप्टिक्स एक्सप्रेस, 17 (22), 2009. 10.1364/​OE.17.019720।
https: / / doi.org/ 10.1364 / OE.17.019720

[191] योसेप किम, गुन्नार ब्योर्क, और यूं-हो किम। तीन-फोटॉन अवस्थाओं के क्वांटम ध्रुवीकरण का प्रायोगिक लक्षण वर्णन। भौतिक. रेव ए, 96, सितंबर 2017। 10.1103/फिजरेवए.96.033840।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.96.033840

[192] योंग-सु किम, ओसुंग क्वोन, सांग मिन ली, जोंग-चान ली, हेनोह किम, सांग-क्यूंग चोई, ही सु पार्क और यूं-हो किम। तीन-फोटॉन n00n अवस्था के साथ यंग के डबल-स्लिट हस्तक्षेप का अवलोकन। ऑप्टिक्स एक्सप्रेस, 19 (25), 2011. 10.1364/​OE.19.024957।
https: / / doi.org/ 10.1364 / OE.19.024957

[193] गुन्नार ब्योर्क, मार्कस ग्रासल, पाब्लो डी ला होज़, गर्ड ल्यूच्स, और लुइस एल सांचेज़-सोटो। क्वांटम ब्रह्मांड के सितारे: पोंकारे क्षेत्र पर चरम तारामंडल। फिजिका स्क्रिप्टा, 90 (10), 2015. 10.1088/​0031-8949/​90/​10/​108008।
https:/​/​doi.org/​10.1088/​0031-8949/​90/​10/​108008

[194] जी. ब्योर्क, एबी क्लिमोव, पी. डे ला होज़, एम. ग्रासल, जी. ल्यूच्स, और एलएल सांचेज़-सोटो। चरम क्वांटम अवस्थाएँ और उनके मेजराना तारामंडल। भौतिक. रेव ए, 92, सितंबर 2015। 10.1103/फिजरेवए.92.031801।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.92.031801

[195] फ्रेडरिक बूचार्ड, पी डे ला होज़, गुन्नार ब्योर्क, आरडब्ल्यू बॉयड, मार्कस ग्रासल, जेड ह्राडिल, ई करीमी, एबी क्लिमोव, गर्ड ल्यूच्स, जे सेहासेक, एट अल। चरम मेजराना नक्षत्रों के साथ सीमा पर क्वांटम मेट्रोलॉजी। ऑप्टिका, 4 (11), 2017बी। 10.1364/ऑप्टिका.4.001429।
https: / / doi.org/ 10.1364 / OPTICA.4.001429

[196] एटोर मेजराना। कैंपो मैग्नेटिको वेरिएबिल में एटोमी ओरिएंटेटी। इल नुओवो सिमेंटो (1924-1942), 9 (2), 1932. 10.1007/बीएफ02960953।
https: / / doi.org/ 10.1007 / BF02960953

[197] जॉन एच कॉनवे, रोनाल्ड एच हार्डिन, और नील जेए स्लोएन। पैकिंग लाइनें, विमान, आदि: ग्रासमैनियन स्थानों में पैकिंग। प्रायोगिक गणित, 5 (2), 1996. 10.1080/​10586458.1996.10504585।
https: / / doi.org/ 10.1080 / १.१३,९४,२०८

[198] एडवर्ड बी सैफ और एमो बीजे कुइजलर्स। एक गोले पर अनेक बिंदु बाँटना। गणितीय बुद्धिजीवी, 19 (1), 1997. 10.1007/बीएफ03024331।
https: / / doi.org/ 10.1007 / BF03024331

[199] आर्मिन तवाकोली और निकोलस गिसिन। प्लेटोनिक ठोस और क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक परीक्षण। क्वांटम, 4, 2020। 10.22331/​q-2020-07-09-293।
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2020-07-09-293

[200] कैरोली एफ पाल और तमास वर्टेसी। सभी आयामों के लिए प्लेटोनिक बेल असमानताएँ। क्वांटम, 6, 2022. 10.22331/​q-2022-07-07-756।
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2022-07-07-756

[201] मार्कस ग्रासल. अत्यधिक ध्रुवीकरण की स्थिति, 2015। यूआरएल http:/​/​polarization.markus-grassl.de/​index.html।
http://​/​polarization.markus-grassl.de/​index.html

[202] ह्यूगो फेरेटी. प्रयोगशाला में क्वांटम पैरामीटर अनुमान। पीएचडी थीसिस, टोरंटो विश्वविद्यालय (कनाडा), 2022। यूआरएल https://​/www.proquest.com/​dissertations-theses/​quantum-parameter-estimation-laboratory/​docview/​2646725686/​se-2।
https:/​/​www.proquest.com/​dissertations-theses/​quantum-parameter-estimation-labortory/​docview/​2646725686/​se-2

[203] एलन असपुरु-गुज़िक और फिलिप वाल्थर। फोटोनिक क्वांटम सिमुलेटर। प्रकृति भौतिकी, 8 (4), 2012. 10.1038/​nphys2253।
https: / / doi.org/ 10.1038 / nphys2253

[204] उलरिच शोलवॉक। मैट्रिक्स उत्पाद के युग में घनत्व-मैट्रिक्स पुनर्सामान्यीकरण समूह बताता है। एनल्स ऑफ फिजिक्स, 326 (1), 2011. 10.1016/j.aop.2010.09.012.
https: / / doi.org/ 10.1016 / j.aop.2010.09.012

[205] जे. इग्नासियो सिराक, डेविड पेरेज़-गार्सिया, नॉर्बर्ट शुच, और फ्रैंक वेरस्ट्रेट। मैट्रिक्स उत्पाद स्थितियाँ और प्रक्षेपित उलझी हुई जोड़ी स्थितियाँ: अवधारणाएँ, समरूपताएँ, प्रमेय। रेव. मॉड. फ़िज़., 93, दिसंबर 2021. 10.1103/RevModPhys.93.045003।
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.93.045003

[206] जॉर्ज मिगुएल-रामिरो और वोल्फगैंग ड्यूर। क्वांटम नेटवर्क में डेलोकलाइज़्ड जानकारी। न्यू जर्नल ऑफ फिजिक्स, 22 (4), 2020. 10.1088/​1367-2630/​ab784d.
https: / / doi.org/ 10.1088 / 1367-2630 / ab784d

[207] डी. ग्रॉस और जे. ईसर्ट। क्वांटम कम्प्यूटेशनल वेब। भौतिक. रेव ए, 82, अक्टूबर 2010। 10.1103/फिजरेवए.82.040303।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.82.040303

[208] हेंस बर्नियन, सिल्वेन श्वार्ट्ज, अलेक्जेंडर केसलिंग, हैरी लेविन, अहमद ओमरान, हेंस पिचलर, सूनवोन चोई, अलेक्जेंडर एस ज़िब्रोव, मैनुअल एंड्रेस, मार्कस ग्रीनर, और अन्य। 51-परमाणु क्वांटम सिम्युलेटर पर कई-शरीर की गतिशीलता की जांच करना। नेचर, 551, 2017. 10.1038/नेचर24622।
https: / / doi.org/ 10.1038 / nature24622

[209] डी. पेरेज़-गार्सिया, एफ. वेरस्ट्रेट, एमएम वुल्फ, और जेआई सिराक। मैट्रिक्स उत्पाद स्थिति प्रतिनिधित्व। क्वांटम जानकारी. कंप्यूट., 7 (5), जुलाई 2007. आईएसएसएन 1533-7146। 10.5555/​2011832.2011833.
https: / / doi.org/ 10.5555 / १.१३,९४,२०८

[210] ओलोफ़ साल्बर्गर और व्लादिमीर कोरेपिन। फ्रेडकिन स्पिन श्रृंखला। लुडविग फद्दीव मेमोरियल वॉल्यूम में: गणितीय भौतिकी में एक जीवन। विश्व वैज्ञानिक, 2018. 10.1142/​9789813233867_0022.
https: / / doi.org/ 10.1142 / 9789813233867_0022

[211] रामिस मोवासाघ। क्वांटम मोटज़किन स्पिन-चेन के उलझाव और सहसंबंध कार्य। गणितीय भौतिकी जर्नल, 58 (3), 2017. 10.1063/​1.4977829।
https: / / doi.org/ 10.1063 / १.१३,९४,२०८

[212] लिबोर काहा और डेनियल नागाज। जोड़ी-फ्लिप मॉडल: एक बहुत उलझी हुई अनुवादात्मक रूप से अपरिवर्तनीय स्पिन श्रृंखला। arXiv, 2018. 10.48550/​arXiv.1805.07168।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.1805.07168

[213] खगेंद्र अधिकारी और केएसडी बीच। फ़्रेडकिन स्पिन श्रृंखला को उसके हताशा-मुक्त बिंदु से दूर विकृत करना। भौतिक. रेव. बी, 99, फरवरी 2019. 10.1103/PhysRevB.99.054436।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.99.054436

[214] कॉलिन पी. विलियम्स. क्वांटम कंप्यूटिंग में अन्वेषण, दूसरा संस्करण। स्प्रिंगर, 2011. 10.1007/​978-1-84628-887-6.
https:/​/​doi.org/​10.1007/​978-1-84628-887-6

[215] पीटर बीआर निस्बेट-जोन्स, जेरोम डिली, एनीमेरी होलेज़ेक, ओलिवर बार्टर और एक्सल कुह्न। फोटोनिक क्वैबिट्स, क्वट्रिट्स और क्वॉड्स सटीकता से तैयार किए गए और मांग पर वितरित किए गए। न्यू जर्नल ऑफ फिजिक्स, 15 (5), 2013. 10.1088/​1367-2630/​15/​5/​053007।
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​15/​5/​053007

[216] सी. सेंको, पी. रिचर्मे, जे. स्मिथ, ए. ली, आई. कोहेन, ए. रेट्ज़कर, और सी. मोनरो। नियंत्रणीय अंतःक्रियाओं के साथ एक क्वांटम पूर्णांक-स्पिन श्रृंखला का एहसास। भौतिक. रेव.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.5.021026

[217] बैरी ब्रैडलिन, जेनिफर कैनो, झिजुन वांग, एमजी वेर्गनियोरी, सी फेलसर, रॉबर्ट जोसेफ कावा, और बी आंद्रेई बर्नविग। डायराक और वेइल फर्मियन से परे: पारंपरिक क्रिस्टल में अपरंपरागत क्वासिपार्टिकल्स। विज्ञान, 353 (6299), 2016. 10.1126/​विज्ञान.aaf5037।
https: / / doi.org/ 10.1126 / science.aaf5037

[218] ए क्लुम्पर, ए शैडश्नाइडर, और जे ज़िटार्ट्ज़। एक-आयामी स्पिन-1 क्वांटम एंटीफेरोमैग्नेट्स के लिए मैट्रिक्स उत्पाद ग्राउंड स्टेट्स। ईपीएल (यूरोफिजिक्स लेटर्स), 24 (4), 1993. 10.1209/​0295-5075/​24/​4/​010।
https:/​/​doi.org/​10.1209/​0295-5075/​24/​4/​010

[219] इयान एफ्लेक, टॉम कैनेडी, इलियट एच. लिब, और हैल तासाकी। एंटीफेरोमैग्नेट्स में वैलेंस-बॉन्ड ग्राउंड राज्यों पर कठोर परिणाम। भौतिक. रेव. लेट., अगस्त 1987. 10.1103/फिज़रेवलेट.59.799।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.59.799

[220] इयान एफ्लेक, टॉम कैनेडी, इलियट एच लिब, और हैल तासाकी। आइसोट्रोपिक क्वांटम एंटीफेरोमैग्नेट्स में वैलेंस बॉन्ड ग्राउंड स्टेट्स। संघनित पदार्थ भौतिकी और बिल्कुल घुलनशील मॉडल में। स्प्रिंगर, 1988. 10.1007/​978-3-662-06390-3_19।
https:/​/​doi.org/​10.1007/​978-3-662-06390-3_19

[221] के. वाइर्सकेम और केएसडी बीच। अजीब सहसंबंधक के सटीक मूल्यांकन द्वारा एसीएलटी राज्यों में समरूपता-संरक्षित टोपोलॉजिकल ऑर्डर का पता लगाना। भौतिक. रेव बी, 93, जून 2016। 10.1103/फिजरेवबी.93.245141।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.93.245141

[222] फ्रैंक पोलमैन, एरेज़ बर्ग, एरी एम. टर्नर, और मसाकी ओशिकावा। एक-आयामी क्वांटम स्पिन सिस्टम में टोपोलॉजिकल चरणों की समरूपता सुरक्षा। भौतिक. रेव. बी, 85, फरवरी 2012। 10.1103/फिजरेवबी.85.075125।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.85.075125

[223] सर्गेई ब्रावी, लिबोर काहा, रामिस मोवासाघ, डैनियल नागज, और पीटर डब्ल्यू शोर। क्वांटम स्पिन-1 श्रृंखलाओं के लिए निराशा के बिना आलोचनात्मकता। भौतिक. रेव. लेट., 109, नवंबर 2012. 10.1103/फिज़रेवलेट.109.207202।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.109.207202

[224] झाओ झांग, अम्र अहमदैन, और इज़राइल क्लिच। नवीन क्वांटम चरण परिबद्ध से व्यापक उलझाव तक संक्रमण। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की कार्यवाही, 114 (20), 2017. 10.1073/​पीएनएएस.1702029114।
https: / / doi.org/ 10.1073 / pnas.1702029114

[225] एलोनोरा नागाली, लिंडा सेन्सोनी, लोरेंजो मार्रुची, एनरिको सैंटामाटो, और फैबियो स्किरिनो। ध्रुवीकरण और कक्षीय कोणीय गति एन्कोडिंग के आधार पर एकल-फोटॉन हाइब्रिड क्वार्ट्स की प्रायोगिक पीढ़ी और लक्षण वर्णन। भौतिक. रेव. ए, 81, मई 2010. 10.1103/फिजरेवए.81.052317।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.81.052317

[226] हेराल्ड निग्गेमैन, एंड्रियास क्लुम्पर, और जोहान्स ज़िटार्ट्ज़। हेक्सागोनल जाली पर स्पिन-3/2 सिस्टम में क्वांटम चरण संक्रमण-इष्टतम जमीनी स्थिति दृष्टिकोण। ज़िट्सक्रिफ्ट फर फिजिक बी कंडेंस्ड मैटर, 104 (1), 1997. 10.1007/एस002570050425।
https: / / doi.org/ 10.1007 / s002570050425

[227] एस अलीपुर, एस बागबानज़ादेह, और वी करीमीपुर। स्पिन-(1/2) और स्पिन-(3/2) सहज क्वांटम फेरिमैग्नेट्स के लिए मैट्रिक्स उत्पाद प्रतिनिधित्व। ईपीएल (यूरोफिजिक्स लेटर्स), 84 (6), 2009. 10.1209/​0295-5075/​84/​67006।
https:/​/​doi.org/​10.1209/​0295-5075/​84/​67006

[228] जूलिया एम. लिंक, इगोर बोएचर, और इगोर एफ. हर्बट। $d$-रारिटा-श्विंगर-वेइल सेमीमेटल्स में वेव सुपरकंडक्टिविटी और बोगोलीउबोव-फर्मी सतहें। भौतिक. रेव. बी, 101, मई 2020। 10.1103/फिजरेवबी.101.184503।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.101.184503

[229] एमए अहरेंस, ए शैडश्नाइडर, और जे ज़िटार्ट्ज़। स्पिन-2 श्रृंखलाओं की सटीक जमीनी स्थिति। ईपीएल (यूरोफिजिक्स लेटर्स), 59 (6), 2002. 10.1209/​ईपीएल/​i2002-00126-5।
https: / / doi.org/ 10.1209 / ईपीएल / i2002-00126-5

[230] मक्सिम सेर्बिन, दिमित्री ए अबैनिन, और ज़्लाटको पापिक। क्वांटम कई-शरीर के निशान और एर्गोडिसिटी का कमजोर टूटना। प्रकृति भौतिकी, 17(6), 2021. 10.1038/​s41567-021-01230-2।
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41567-021-01230-2

[231] संजय मौदगल्या, निकोलस रेग्नॉल्ट, और बी. आंद्रेई बर्नविग। एफ्लेक-कैनेडी-लिब-टासाकी मॉडल की सटीक उत्तेजित अवस्थाओं का उलझाव: सटीक परिणाम, कई-शरीर के निशान, और मजबूत ईजेनस्टेट थर्मलाइजेशन परिकल्पना का उल्लंघन। भौतिक. रेव. बी, 98, दिसंबर 2018ए। 10.1103/फिजरेवबी.98.235156।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.98.235156

[232] संजय मौदगल्या, स्टीफ़न राचेल, बी. आंद्रेई बर्नविग, और निकोलस रेग्नॉल्ट। गैर-अभिन्न मॉडलों की सटीक उत्तेजित अवस्थाएँ। भौतिक. रेव. बी, 98, दिसंबर 2018बी। 10.1103/PhysRevB.98.235155.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.98.235155

[233] सूनवोन चोई, क्रिस्टोफर जे. टर्नर, हेंस पिचलर, वेन वेई हो, एलेक्सियोस ए. माइकलिडिस, ज़्लाटको पापिक, मैक्सीम सेर्बिन, मिखाइल डी. लुकिन, और दिमित्री ए. अबैनिन। उभरती हुई एसयू (2) गतिशीलता और सटीक क्वांटम कई-शरीर के निशान। भौतिक. रेव. लेट., 122, जून 2019. 10.1103/फिज़रेवलेट.122.220603।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.122.220603

[234] नाओयुकी शिबाता, नोबुयुकी योशीओका, और होशो कात्सुरा। अव्यवस्थित स्पिन श्रृंखलाओं में ऑनसागर के निशान। भौतिक. रेव. लेट., 124, मई 2020. 10.1103/फिज़रेवलेट.124.180604।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.124.180604

[235] चेंग-जू लिन और ओलेक्सी आई. मोट्रुनिच। रिडबर्ग-अवरुद्ध परमाणु श्रृंखला में सटीक क्वांटम कई-शरीर निशान स्थिति। भौतिक. रेव. लेट., 122, अप्रैल 2019. 10.1103/फिज़रेवलेट.122.173401।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.122.173401

[236] एफ. ट्रोयानी. क्वांटम डॉट कैस्केड क्षय से ऊर्जा-ध्रुवीकरण-उलझे हुए फोटॉनों के साथ उलझाव की अदला-बदली। भौतिक. रेव बी, 90, दिसंबर 2014। 10.1103/फिजरेवबी.90.245419।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.90.245419

[237] माइकल ज़ोफ़, रॉबर्ट कील, यान चेन, जिंगज़ोंग यांग, दिशेंग चेन, फ़ेई डिंग, और ओलिवर जी. श्मिट। अर्धचालक-जनित फोटॉनों के साथ उलझाव की अदला-बदली बेल की असमानता का उल्लंघन करती है। भौतिक. रेव. लेट., 123, अक्टूबर 2019. 10.1103/फिज़रेवलेट.123.160502।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.123.160502

[238] जियान-वेई पैन और एंटोन ज़िलिंगर। ग्रीनबर्गर-हॉर्न-ज़ीलिंगर-राज्य विश्लेषक। भौतिक. रेव. ए, 57, मार्च 1998. 10.1103/फिजरेवए.57.2208।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.57.2208

[239] जानोस ए बर्गौ। क्वांटम अवस्थाओं का भेदभाव. जर्नल ऑफ़ मॉडर्न ऑप्टिक्स, 57 (3), 2010. 10.1080/​09500340903477756।
https: / / doi.org/ 10.1080 / १.१३,९४,२०८

[240] एन. बेंट, एच. कासिम, एए ताहिर, डी. सिच, जी. ल्यूच्स, एलएल सांचेज़-सोटो, ई. करीमी, और आरडब्ल्यू बॉयड। सममित सूचनात्मक रूप से पूर्ण सकारात्मक ऑपरेटर-मूल्यवान उपायों के माध्यम से फोटोनिक क्विडिट्स की क्वांटम टोमोग्राफी का प्रायोगिक कार्यान्वयन। भौतिक. रेव.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.5.041006

[241] कार्लटन एम केव्स, क्रिस्टोफर ए फुच्स, और रुडिगर शेक। अज्ञात क्वांटम बताता है: क्वांटम डी फ़िनेटी प्रतिनिधित्व। गणितीय भौतिकी जर्नल, 43 (9), 2002. 10.1063/​1.1494475।
https: / / doi.org/ 10.1063 / १.१३,९४,२०८

[242] ए. हयाशी, एम. होरिबे, और टी. हाशिमोटो। परस्पर निष्पक्ष आधारों और ऑर्थोगोनल लैटिन वर्गों के साथ माध्य राजा की समस्या। भौतिक. रेव. ए., मई 2005. 10.1103/फिजरेवए.71.052331।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.71.052331

[243] ओलिवर शुल्ज़, रूपरेख्त स्टीनहुबल, मार्कस वेबर, बर्थोल्ड-जॉर्ज एंगलर्ट, क्रिश्चियन कर्टसीफ़र और हेराल्ड वेनफर्टर। एक ध्रुवीकरण कक्षा के ${{sigma}}_{x}$, ${{sigma}}_{y}$, और ${{sigma}}_{z}$ के मानों का पता लगाना। भौतिक. रेव. लेट., 90, अप्रैल 2003. 10.1103/फिज़रेवलेट.90.177901।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.90.177901

[244] बर्थोल्ड-जॉर्ज एंगलर्ट, क्रिश्चियन कर्टसीफ़र, और हेराल्ड वेनफ़र्टर। एकल-फोटॉन 2-क्विबिट अवस्थाओं के लिए सार्वभौमिक एकात्मक गेट। फिजिकल रिव्यू ए, 63, फरवरी 2001। 10.1103/फिजरेवए.63.032303।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.63.032303

[245] चेंग-किउ हू, जून गाओ, लू-फेंग किआओ, रुओ-जिंग रेन, झू काओ, ज़ेंग-क्वान यान, ज़ी-कियांग जिओ, हाओ तांग, ज़ी-हाओ मा और जियान-मिन जिन। राजा समस्या पर नज़र रखने का प्रायोगिक परीक्षण। अनुसंधान, 2019, दिसंबर 2019। 10.34133/​2019/​3474305।
https: / / doi.org/ 10.34133 / 2019 / +६७४८३२

[246] टीबी पिटमैन, बीसी जैकब्स, और जेडी फ्रैंसन। रैखिक ऑप्टिकल तत्वों का उपयोग करके गैर-नियतात्मक क्वांटम तर्क संचालन का प्रदर्शन। भौतिक. रेव. लेट., 88, जून 2002. 10.1103/फिज़रेवलेट.88.257902।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.88.257902

[247] स्टुअर्ट एम मार्शल, एलेस्टेयर आरजी मरे, और लेरॉय क्रोनिन। पाथवे जटिलता का उपयोग करके बायोसिग्नेचर की पहचान के लिए एक संभाव्य रूपरेखा। रॉयल सोसाइटी ए के दार्शनिक लेनदेन: गणितीय, भौतिक और इंजीनियरिंग विज्ञान, 375 (2109), 2017. 10.1098/rsta.2016.0342।
https: / / doi.org/ 10.1098 / rsta.2016.0342

[248] स्टुअर्ट एम मार्शल, कोल मैथिस, एम्मा कैरिक, ग्राहम कीनन, जेफ्री जेटी कूपर, हीथर ग्राहम, मैथ्यू क्रेवेन, पियोट्र एस ग्रोम्स्की, डगलस जी मूर, सारा वॉकर, एट अल। असेंबली सिद्धांत और मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ अणुओं को बायोसिग्नेचर के रूप में पहचानना। नेचर कम्युनिकेशंस, 12 (1), 2021. 10.1038/​एस41467-021-23258-एक्स।
https: / / doi.org/ 10.1038 / s41467-021-23258-x

[249] मैथियास जे बायरबैक, सिमोन ई डी'ऑरेलियो, पीटर वैन लॉक और स्टेफनी बार्ज़। बेल-स्टेट मापन रैखिक प्रकाशिकी के साथ 50% सफलता की संभावना से अधिक है। साइंस एडवांस, 9 (32), 2023. 10.1126/sciadv.adf4080।
https://​doi.org/​10.1126/sciadv.adf4080

[250] डी ब्लूम. जाल में अल्ट्राकोल्ड परमाणु और आणविक प्रणालियों के साथ कुछ-शरीर भौतिकी। भौतिकी में प्रगति पर रिपोर्ट, 75, मार्च 2012। 10.1088/​0034-4885/​75/​4/​046401।
https:/​/​doi.org/​10.1088/​0034-4885/​75/​4/​046401

[251] डैनियल ई. पार्कर, जियानग्यू काओ, अलेक्जेंडर अवदोस्किन, थॉमस स्कैफिडी, और एहुद ऑल्टमैन। एक सार्वभौमिक ऑपरेटर विकास परिकल्पना। भौतिक. रेव.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.9.041017

[252] मारियो क्रैन, रॉबर्ट पोलिस, सी यू गुओ, माटेओ एल्डेघी, अल्बा सेरवेरा-लिर्टा, पास्कल फ्रीडेरिच, गेब्रियल डॉस पासोस गोम्स, फ्लोरियन हासे, एड्रियन जिनिच, अक्षत कुमार निगम, और अन्य। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ वैज्ञानिक समझ पर। प्रकृति समीक्षा भौतिकी, 2022। 10.1038/​s42254-022-00518-3।
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s42254-022-00518-3

[253] टेरी रूडोल्फ. टेरी बनाम एक एआई, राउंड 1: निचोड़े गए स्रोतों से सिंगल-रेल (अनुमानित?) 4-गीगाहर्ट्ज़ स्थिति की घोषणा। arXiv, 2023. 10.48550/​arXiv.2303.05514.
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.2303.05514

द्वारा उद्धृत

[1] फ़्लोरियन फ्यूरटर, गोर्का मुनोज़-गिल, और हंस जे. ब्रिगेल, "प्रसार मॉडल के साथ क्वांटम सर्किट संश्लेषण", arXiv: 2311.02041, (2023).

[2] मारियो क्रैन, जोनास लैंडग्राफ, थॉमस फ़ॉसेल, और फ़्लोरियन मार्क्वार्ड, "क्वांटम प्रौद्योगिकियों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग", भौतिक समीक्षा A 107 1, 010101 (2023).

[3] लैन-तियान फेंग, मिंग झांग, डि लियू, यू-जी चेंग, गुओ-पिंग गुओ, दाओ-शिन दाई, गुआंग-कैन गुओ, मारियो क्रैन और शी-फेंग रेन, "ऑन-चिप क्वांटम हस्तक्षेप के बीच एक बहु-फोटॉन राज्य की उत्पत्ति", ऑप्टिका 10 1, 105 (2023).

[4] कार्ला रोड्रिग्ज़, डारियो रोज़ा, और जान ओले, "माइक्रोमेज़र क्वांटम बैटरी में चार्जिंग प्रोटोकॉल की कृत्रिम बुद्धिमत्ता खोज", भौतिक समीक्षा A 108 4, 042618 (2023).

[5] युआन याओ, फ़िलिपो मियाटो, और निकोलस क्वेसाडा, "फोटोनिक क्वांटम सर्किट के डिज़ाइन पर", arXiv: 2209.06069, (2022).

[6] सोरभ सुदेवन, डैनियल एज़सेस, इमानुएल जी. दल्ला टोरे, एरन सेला, और सौरिन दास, "डी-आयामी क्लस्टर राज्यों में बहुपक्षीय उलझाव और क्वांटम त्रुटि पहचान", भौतिक समीक्षा A 108 2, 022426 (2023).

[7] जुमिंग बाओ, झाओरोंग फू, तनुमॉय प्रमाणिक, जून माओ, युलिन ची, यिंगकांग काओ, चोंगहाओ झाई, यिफेई माओ, तियानज़ियांग दाई, ज़ियाओजिओंग चेन, ज़िन्यू जिया, लेशी झाओ, यूं झेंग, बो तांग, झिहुआ ली, जून लुओ , वेनवु वांग, यान यांग, यिंगयिंग पेंग, डेजियन लियू, डाओक्सिन दाई, क्यूओंगयी हे, अलिफ लैला मुथाली, लीफ के. ऑक्सेनलोवे, कैटरिना विगलियर, स्टेफानो पेसानी, हुइली होउ, राफेल सांतागाती, जोशुआ डब्ल्यू सिल्वरस्टोन, एंथोनी लाइंग, मार्क जी थॉम्पसन, जेरेमी एल. ओ'ब्रायन, युनहोंग डिंग, किहुआंग गोंग, और जियानवेई वांग, "बहुत बड़े पैमाने पर एकीकृत क्वांटम ग्राफ फोटोनिक्स", नेचर फोटोनिक्स 17 7, 573 (2023).

[8] तारेक जौनी, सोरेन अर्ल्ट, कार्लोस रुइज़-गोंजालेज, इब्राहिम करीमी, ज़ुमेई गु, और मारियो क्रैन, "डीप क्वांटम ग्राफ़ ड्रीमिंग: डिसिफ़रिंग न्यूरल नेटवर्क इनसाइट्स इन क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स", arXiv: 2309.07056, (2023).

[9] एल. सुनील चंद्रन और ऋषिकेश गज्जाला, "जटिल उलझे हुए राज्यों की निर्माण क्षमता पर ग्राफ-सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि", arXiv: 2304.06407, (2023).

[10] टेरी रूडोल्फ, "टेरी बनाम ए एआई, राउंड 1: निचोड़े गए स्रोतों से सिंगल-रेल (अनुमानित?) 4-जीएचजेड राज्य की शुरुआत", arXiv: 2303.05514, (2023).

[11] जैकब एस. कोट्टमन और फ्रांसेस्को स्काला, "कॉम्पैक्ट इफेक्टिव बेसिस जेनरेशन: इनसाइट्स फ्रॉम इंटरप्रिटेबल सर्किट डिज़ाइन", arXiv: 2302.10660, (2023).

[12] तारेक जौनी, ज़ियाओकिन गाओ, सोरेन अर्ल्ट, मारियो क्रैन, और इब्राहिम करीमी, "उच्च-आयामी मीन किंग्स समस्या के प्रायोगिक समाधान", arXiv: 2307.12938, (2023).

[13] ज़ेकियाओ झोउ, युक्सुआन डू, ज़ू-फ़ेई यिन, शानशान झाओ, ज़िनमेई तियान, और दाचेंग ताओ, "डीप लर्निंग के माध्यम से अज्ञेयवादी वातावरण के लिए ऑप्टिकल क्वांटम सेंसिंग", arXiv: 2311.07203, (2023).

[14] कार्ला रोड्रिग्ज, सोरेन अर्ल्ट, लियोनहार्ड मोक्कल, और मारियो क्रैन, "XLuminA: सुपर-रिज़ॉल्यूशन माइक्रोस्कोपी के लिए एक ऑटो-डिफरेंशियल डिस्कवरी फ्रेमवर्क", arXiv: 2310.08408, (2023).

उपरोक्त उद्धरण से हैं SAO / NASA ADS (अंतिम अद्यतन सफलतापूर्वक 2023-12-13 13:35:00)। सूची अधूरी हो सकती है क्योंकि सभी प्रकाशक उपयुक्त और पूर्ण उद्धरण डेटा प्रदान नहीं करते हैं।

On Crossref की उद्धृत सेवा द्वारा कार्यों का हवाला देते हुए कोई डेटा नहीं मिला (अंतिम प्रयास 2023-12-13 13:34:58)।

समय टिकट:

से अधिक क्वांटम जर्नल