論文の概要: Genuine quantum networks: superposed tasks and addressing
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2005.00020v1
- Date: Thu, 30 Apr 2020 18:00:06 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-21 17:05:10.165465
- Title: Genuine quantum networks: superposed tasks and addressing
- Title(参考訳): 真の量子ネットワーク:重ね合わせタスクとアドレッシング
- Authors: Jorge Miguel-Ramiro, Alexander Pirker and Wolfgang D\"ur
- Abstract要約: 我々は、標準および絡み合いに基づく真の量子ネットワークの作り方を示す。
重畳されたタスクと重畳されたアドレッシングを扱う可能性を提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 68.8204255655161
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We show how to make quantum networks, both standard and entanglement-based,
genuine quantum by providing them with the possibility of handling superposed
tasks and superposed addressing. This extension of their functionality relies
on a quantum control register, which specifies not only the task of the
network, but also the corresponding weights in a coherently superposed fashion.
Although adding coherent control to classical tasks, such as sending or
measuring -or not doing so-, is in general impossible, we introduce protocols
that are able to mimick this behavior under certain conditions. We achieve this
by always performing the classical task, either on the desired state or a
properly chosen dummy state. We provide several examples, and show that
externally controlling quantum superposition of tasks offers new possibilities
and advantages over usually considered single functionality. For instance,
superpositions of different target state configurations shared among different
nodes of the network can be prepared, or quantum information can be sent among
a superposition of different paths or to different destinations.
- Abstract(参考訳): 我々は、重ね合わせタスクと重ね合わせアドレスを扱う可能性を提供することにより、標準量子および絡み合いに基づく真の量子ネットワークを作る方法を示す。
この機能拡張は、ネットワークのタスクだけでなく、整合的に重み付けされた方法で対応する重みを指定する量子制御レジスタに依存している。
送信や計測のような古典的なタスクにコヒーレントな制御を加えることは、一般的に不可能であるが、特定の条件下でこの動作を模倣できるプロトコルを導入する。
私たちは常に古典的なタスクを所望の状態または適切に選択されたダミー状態で実行することでこれを達成します。
タスクの量子重ね合わせを外部から制御することで、通常考慮される単一機能よりも新しい可能性と利点が得られることを示す。
例えば、ネットワークの異なるノード間で共有される異なるターゲット状態構成の重ね合わせを作成したり、異なるパスの重ね合わせや異なる宛先への量子情報を送ることができる。
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