論文の概要: Boson sampling with random numbers of photons
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2006.03580v1
- Date: Fri, 5 Jun 2020 17:53:07 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-17 01:59:07.422457
- Title: Boson sampling with random numbers of photons
- Title(参考訳): ランダムな光子の数によるボソンサンプリング
- Authors: Vincenzo Tamma, Simon Laibacher
- Abstract要約: 本研究では, ボソンサンプリング方式を新たに提案し, 成功率を低下させることなく向上させる手法を提案する。
これは、占有された入力ポートの数とポート毎の入力光子数とを同時にサンプリングすることで達成される。
- 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: Multiphoton interference is at the very heart of quantum foundations and
applications in quantum sensing and information processing. In particular,
boson sampling experiments have the potential to demonstrate quantum
computational supremacy while only relying on multiphoton interference in
linear optical interferometers. However, even when photonic losses are
negligible, scalable experiments are challenged by the rapid decrease of the
probability of success of current schemes with probabilistic sources for a
large number of single photons in each experimental sample. Remarkably, we show
a novel boson sampling scheme where the probability of success increases
instead of decreasing with the number of input photons eventually approaching a
unit value even with non deterministic sources. This is achieved by sampling at
the same time in the number of occupied input ports and the number of input
photons per port, differently form previous schemes where the number of
occupied ports is fixed at each experimental run. Therefore, these results
provide a new exciting route toward future demonstrations of quantum
computational supremacy with scalable experimental resources.
- Abstract(参考訳): 多光子干渉は、量子センシングと情報処理における量子基礎と応用の核心にある。
特に、ボーソンサンプリング実験は、線形光学干渉計における多重光子干渉のみに依存しながら、量子計算超越性を示す可能性を秘めている。
しかし、光損失が無視できる場合でも、各実験試料における多数の単一光子に対する確率的情報源による現在のスキームの成功確率の急激な低下により、スケーラブルな実験が挑戦される。
注目に値するのは,非決定論的情報源であっても入力光子数が単位値に近づくにつれて減少する代わりに,成功確率が増加する新しいボゾンサンプリングスキームである。
これは、占有された入力ポート数とポート毎の入力光子数とを同時にサンプリングすることにより達成される。
これらの結果は、スケーラブルな実験資源を用いた量子計算超越性の将来の実証に向けた新しいエキサイティングな経路を提供する。
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