단일 양자 이미 터 및 선형 광학을 사용하여 임의의 광자 그래프 상태의 거의 결정론적 하이브리드 생성

단일 양자 이미 터 및 선형 광학을 사용하여 임의의 광자 그래프 상태의 거의 결정론적 하이브리드 생성

소스 노드 : 2612097

폴 힐레어1,2, 레오니드 비드로3, 하가이 S. 아이젠버그3, 소피아 E. Economou1

1물리학과, Virginia Tech, Blacksburg, Virginia 24061, USA
2Huygens-Kamerlingh Onnes 연구소, 라이덴 대학
3Racah Institute of Physics, 히브리 대학교 예루살렘, 91904 예루살렘, 이스라엘

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추상

선형-광학 XNUMX광자 게이트는 본질적으로 확률적이므로 측정 기반 구현은 특히 광자 플랫폼에 적합합니다. 따라서 문제는 이러한 그래프 상태를 생성하는 것입니다. 상호 작용하는 양자 방출기 또는 효율적인 스핀-광자 인터페이스를 사용하는 여러 생성 절차가 이러한 광자 그래프 상태를 결정론적으로 생성하기 위해 제안되었습니다. 그러나 최신 기술이 선형 그래프 상태를 생성하는 것이기 때문에 이러한 솔루션은 여전히 ​​실험적으로 도달할 수 없습니다. 여기에서는 현재 양자 방출기 기능을 사용하여 그래프 상태를 생성하기 위한 거의 결정론적인 솔루션을 소개합니다. 복잡한 토폴로지의 그래프 상태를 거의 결정론적으로 생성하기 위해 양자 이미 터 기반 그래프 상태 생성을 모든 광자 융합 게이트와 혼성화하는 것을 제안합니다. 우리의 결과는 측정 기반 양자 통신 및 양자 컴퓨팅을 포함하여 자원 효율적인 양자 정보 처리의 실질적인 구현을 향한 길을 열어야 합니다.

광자 큐비트의 대규모 얽힘 상태를 생성하는 것은 양자 통신 및 대형 광자 양자 컴퓨터 구축에 중요합니다.
불행히도 우리는 광자 큐비트 사이에 얽힘을 쉽게 만들 수 없습니다. 광자를 조작하는 "쉬운 방법"인 선형 광학 처리를 사용하면 예를 들어 소위 "융합 게이트"를 사용하여 확률적으로만 얽힘을 생성할 수 있습니다. 그러나 더 큰 포토닉 상태를 구축하는 성공률은 성공 확률이 거의 없거나 엄청난 리소스 오버헤드로 이어집니다.

광자 얽힘을 생성하는 대안은 양자 방출기에서 "생성 시" 생성하는 것입니다. 즉, 원자 큐비트와 얽힌 광자를 순차적으로 방출할 수 있는 올바른 레벨 구조를 가진 원자를 사용하여 생성하는 것입니다. 최근 연구는 자연 원자 또는 양자점을 사용하여 이러한 얽힌 광자 소스를 실험적으로 입증했습니다.

그러나 단일 원자가 생성할 수 있는 광자 상태의 얽힘 구조는 양자 컴퓨팅에 보편적이지 않으므로 양자 기술 응용 프로그램에 유용한 유형의 광자 상태를 생성할 수 없습니다. 이 제한을 피하기 위해 우리는 그래프 상태(양자 컴퓨팅을 위한 범용 리소스 상태 포함)라고 하는 대규모 광자 얽힘 상태를 구축하는 이러한 광자 소스와 선형 광학을 결합하는 하이브리드 접근 방식을 제안합니다. 이러한 얽힌 광자 소스와 호환되는 초기 융합 게이트의 변형을 제안하여 이러한 그래프 상태를 거의 결정적으로 생성할 수 있는 방법을 보여줍니다.

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인용

[1] Daoheng Niu, Yuxuan Zhang, Alireza Shabani 및 Hassan Shapourian, "전광자 단방향 양자 중계기", arXiv : 2210.10071, (2022).

[2] Tom J. Bell, Love A. Pettersson 및 Stefano Paesani, "측정 기반 손실 허용 오차를 위한 그래프 코드 최적화", arXiv : 2212.04834, (2022).

위의 인용은 SAO / NASA ADS (마지막으로 성공적으로 업데이트 됨 2023-04-27 13:52:03). 모든 출판사가 적절하고 완전한 인용 데이터를 제공하지는 않기 때문에 목록이 불완전 할 수 있습니다.

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