論文の概要: Bilocal Bell inequalities violated by the quantum Elegant Joint
Measurement
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2006.16694v1
- Date: Tue, 30 Jun 2020 11:32:26 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-12 01:25:35.855065
- Title: Bilocal Bell inequalities violated by the quantum Elegant Joint
Measurement
- Title(参考訳): 量子エレガント関節測定による局所ベル不等式
- Authors: Armin Tavakoli, Nicolas Gisin and Cyril Branciard
- Abstract要約: バイローカリティシナリオとして知られる,最も単純なネットワークについて検討する。
雑音耐性の量子相関を報告する。
簡単な2量子ビット量子回路を提示することで、実験的な実現の道を開く。
- 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: Network Bell experiments give rise to a form of quantum nonlocality that
conceptually goes beyond Bell's theorem. We investigate here the simplest
network, known as the bilocality scenario. We depart from the typical use of
the Bell State Measurement in the network central node and instead introduce a
family of symmetric iso-entangled measurement bases that generalise the
so-called Elegant Joint Measurement. This leads us to report noise-tolerant
quantum correlations that elude bilocal variable models. Inspired by these
quantum correlations, we introduce network Bell inequalities for the bilocality
scenario and show that they admit noise-tolerant quantum violations. In
contrast to many previous studies of network Bell inequalities, neither our
inequalities nor their quantum violations are based on standard Bell
inequalities and standard quantum nonlocality. Moreover, we pave the way for an
experimental realisation by presenting a simple two-qubit quantum circuit for
the implementation of the Elegant Joint Measurement and our generalisation.
- Abstract(参考訳): ネットワークベル実験は、概念的にはベルの定理を超える量子非局所性の形式をもたらす。
ここでは,双局所性シナリオとして知られる,最も単純なネットワークについて検討する。
我々は,ネットワーク中央ノードにおけるベル状態測定の典型的使用から脱却し,いわゆるエレガントなジョイント測定を一般化する対称等角性測定ベース群を導入する。
これにより、双局所変数モデルを除外するノイズ耐性のある量子相関を報告できる。
これらの量子相関に着想を得て、二局所性シナリオに対するネットワークベルの不等式を導入し、ノイズ耐性量子違反を認めることを示す。
ネットワークベルの不等式に関する以前の多くの研究とは対照的に、我々の不等式も量子違反も標準ベルの不等式や標準量子非局所性に基づいている。
さらに、エレガントジョイント計測の実装と一般化のための単純な2量子ビット量子回路を提示することで、実験的な実現の道を開く。
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