論文の概要: Certified Randomness From Steering Using Sequential Measurements
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2008.00705v1
- Date: Mon, 3 Aug 2020 08:18:29 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-07 06:46:01.694042
- Title: Certified Randomness From Steering Using Sequential Measurements
- Title(参考訳): 逐次測定によるステアリングからの認証ランダム性
- Authors: Brian Coyle, Elham Kashefi and Matty Hoban
- Abstract要約: 単一の絡み合った2ビットの純粋状態は、任意の量の証明されたランダム性を生成するために使用できる。
デバイスに依存しない環境でのこれらの困難に感銘を受け、一方的なデバイス独立のシナリオを考察する。
このシナリオに先行する作業の特定の側面が適用可能であることを示し、証明可能なランダム性の量に関する理論的境界を提供する。
- 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: The generation of certifiable randomness is one of the most promising
applications of quantum technologies. Furthermore, the intrinsic non-locality
of quantum correlations allow us to certify randomness in a device-independent
way, i.e. one need not make assumptions about the devices used. Due to the work
of Curchod et. al., a single entangled two-qubit pure state can be used to
produce arbitrary amounts of certified randomness. However, the obtaining of
this randomness is experimentally challenging as it requires a large number of
measurements, both projective and general. Motivated by these difficulties in
the device-independent setting, we instead consider the scenario of one-sided
device independence where certain devices are trusted, and others not; a
scenario motivated by asymmetric experimental set-ups such as ion-photon
networks. We show how certain aspects of previous work can be adapted to this
scenario and provide theoretical bounds on the amount of randomness which can
be certified. Furthermore, we give a protocol for unbounded randomness
certification in this scenario, and provide numerical results demonstrating the
protocol in the ideal case. Finally, we numerically test the possibility of
implementing this scheme on near-term quantum technologies, by considering the
performance of the protocol on several physical platforms.
- Abstract(参考訳): 証明可能なランダム性の生成は、量子技術の最も有望な応用の1つである。
さらに、量子相関の固有非局所性は、デバイスに依存しない方法でランダム性を証明することを可能にする。
curchodらの仕事のおかげだ。
1つの絡み合った2ビットの純状態は、任意の量の証明されたランダム性を生成するために使用できる。
しかし、このランダム性の獲得は、射影的かつ一般的な多くの測定を必要とするため、実験的に困難である。
デバイスに依存しない環境でのこれらの困難により、我々は、特定のデバイスが信頼される一方的なデバイス独立のシナリオや、そうでない一方的なデバイス独立のシナリオを考える。
このシナリオに先行する作業の特定の側面が適用可能であることを示し、証明可能なランダム性の量に関する理論的境界を提供する。
さらに,このシナリオでは無界乱数認証のプロトコルを提示し,理想の場合にプロトコルを実演する数値結果を提供する。
最後に,複数の物理プラットフォームにおけるプロトコルの性能を考慮し,近い将来の量子技術で実装する可能性について数値的に検証する。
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