論文の概要: Photon-assisted entanglement creation by minimum-error generalized quantum measurements in the strong coupling regime
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/1202.5192v3
- Date: Thu, 09 Oct 2025 15:22:07 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-10-12 17:11:56.381392
- Title: Photon-assisted entanglement creation by minimum-error generalized quantum measurements in the strong coupling regime
- Title(参考訳): 強い結合状態における最小誤差一般化量子測定による光子支援絡み合い生成
- Authors: J. Z. Bernád, G. Alber,
- Abstract要約: 光照射場の助けを借りて、2つの遠方物質量子ビットを絡める可能性を探る。
光子損失がなければ、2ビットのベル状態がユニティに近づいた状態がポストセレクトできる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We explore possibilities of entangling two distant material qubits with the help of an optical radiation field in the regime of strong quantum electrodynamical coupling with almost resonant interaction. For this purpose the optimum generalized field measurements are determined which are capable of preparing a two-qubit Bell state by postselection with minimum error. It is demonstrated that in the strong-coupling regime some of the recently found limitations of the non-resonant weak-coupling regime can be circumvented successfully due to characteristic quantum electrodynamical quantum interference effects. In particular, in the absence of photon loss it is possible to postselect two-qubit Bell states with fidelities close to unity by a proper choice of the relevant interaction time. Even in the presence of photon loss this strong-coupling regime offers interesting perspectives for creating spatially well-separated Bell pairs with high fidelities, high success probabilities, and high repetition rates which are relevant for future realizations of quantum repeaters.
- Abstract(参考訳): 我々は、ほとんど共鳴相互作用を伴う強い量子力学的カップリング状態において、光学的放射場を利用して2つの遠方物質量子ビットを絡める可能性を探る。
この目的のために、最小誤差のポストセレクションにより、2キュービットのベル状態を作成することができる最適電場測定が決定される。
強い結合状態において、非共鳴弱い結合状態のいくつかの制限は、特徴的な量子力学的量子干渉効果のために、うまく回避できることが示されている。
特に、光子損失がない場合、関連する相互作用時間の適切な選択により、単位に近い忠実度を持つ2量子ベル状態のポストセレクトが可能である。
光子損失の存在下でも、この強い結合状態は、高忠実度、高い成功確率、そして将来の量子リピータの実現に関係のある高い反復率を持つ空間的に分離されたベルペアを作るための興味深い視点を提供する。
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