論文の概要: Quantum tomography of an entangled three-spin state in silicon
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2010.10316v1
- Date: Tue, 20 Oct 2020 14:27:46 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-28 05:41:25.128283
- Title: Quantum tomography of an entangled three-spin state in silicon
- Title(参考訳): シリコン中の絡み合った3スピン状態の量子トモグラフィー
- Authors: Kenta Takeda, Akito Noiri, Takashi Nakajima, Jun Yoneda, Takashi
Kobayashi, Seigo Tarucha
- Abstract要約: シリコン中の完全に機能する3ビットアレイの動作と3ビットのグリーンバーガー・ホルン・ザイリンガー状態(GHZ)の生成を示す。
この結果から,マルチキュービット量子アルゴリズムの実証のためのシリコンベースの量子ビットプラットフォームの可能性が示唆された。
- 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: Quantum entanglement is a fundamental property of coherent quantum states and
an essential resource for quantum computing. While two-qubit entanglement has
been demonstrated for spins in silicon, creation of multipartite entanglement,
a first step toward implementing quantum error correction, has remained
challenging due to the difficulties in controlling a multi-qubit array, such as
device disorder, magnetic and electrical noises and exacting exchange controls.
Here, we show operation of a fully functional three-qubit array in silicon and
generation of a three-qubit Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ) state. We obtain
a state fidelity of 88.0 percent by quantum state tomography, which witnesses a
genuine GHZ-class quantum entanglement that is not biseparable. Our result
shows the potential of silicon-based qubit platform for demonstrations of
multiqubit quantum algorithms.
- Abstract(参考訳): 量子絡み合いはコヒーレントな量子状態の基本的な性質であり、量子コンピューティングに不可欠な資源である。
2量子ビットの絡み合いはシリコンのスピンに対して実証されているが、量子誤り訂正のための最初のステップであるマルチパーティの絡み合いの生成は、デバイス障害、磁気・電気ノイズ、正確な交換制御などのマルチキュービットアレイの制御が困難であるため、依然として困難である。
本稿では,シリコン中の完全機能3量子ビットアレイの動作と3量子ビットグリーンバーガー・ホーン・サイレンジャー(ghz)状態の生成を示す。
量子状態トモグラフィーにより88.0パーセントの状態忠実度を得るが、これは真のGHZ級量子エンタングルメントを目撃する。
この結果から,マルチキュービット量子アルゴリズムの実証のためのシリコンベースの量子ビットプラットフォームの可能性を示した。
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