論文の概要: Dynamic generation of GHZ states with coupled charge qubits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2009.04569v2
- Date: Fri, 12 Mar 2021 12:34:35 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-03 02:44:03.255177
- Title: Dynamic generation of GHZ states with coupled charge qubits
- Title(参考訳): 結合電荷量子ビットによるGHZ状態の動的生成
- Authors: J. Nogueira, P. A. Oliveira, F. M. Souza and L. Sanz
- Abstract要約: グリーンベルガー・ホルン・ザイリンガー級の最大絡み合った状態の形成の証明を示す。
コヒーレントトンネル現象と多体相互作用の相互作用は、非常に絡み合った状態の形成を引き起こす。
- 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: In this paper, we present a proof-of-principle of the formation of pure
maximally entangled states from the Greenberger-Horne-Zeilinger class, in the
experimental context of charged quantum dots. Each qubit must be identified as
a pair of quantum dots, sharing an excess electron, coupled by tunneling. The
electron-electron interaction is accounted for and is responsible for the
coupling between the qubits. The interplay between coherent tunneling events
and many-body interaction gives rise to the formation of highly entangled
states. We begin by treating the problem of encoding three-qubits in a system
with three pairs of quantum dots, and the numerical analysis of the exact
quantum dynamics to find the conditions for the generation of the GHZ states.
An effective two-level model sheds light on the role of a high-order tunneling
process behind the dynamics. The action of the main decoherence process, the
charge dephasing, is quantified in the process. We then evaluate the physical
requirements for the dynamical generation of GHZ states in a $N$ qubit
scenario, and its challenges.
- Abstract(参考訳): 本稿では、荷電量子ドットの実験的な文脈において、グリーンベルガー・ホルン・ザイリンガー類から純最大絡み合った状態の形成の証明を示す。
各量子ビットは1対の量子ドットとして識別され、余剰電子を共有し、トンネル化によって結合される。
電子-電子相互作用が説明され、量子ビット間のカップリングの原因となる。
コヒーレントなトンネルイベントと多体相互作用の相互作用は、非常に絡み合った状態を形成する。
まず、3組の量子ドットを持つシステムにおける3量子ビットの符号化の問題と、GHZ状態の生成条件を見つけるための正確な量子力学の数値解析から始める。
効果的な2段階のモデルは、ダイナミクスの背後にある高次トンネルプロセスの役割に光を当てる。
主デコヒーレンス過程の作用である電荷デフォーカスは、その過程で定量化される。
次に、GHZ状態の動的生成の物理的要件を$N$ qubitのシナリオで評価し、その課題について述べる。
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