論文の概要: Quantum computational advantage using photons
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2012.01625v1
- Date: Thu, 3 Dec 2020 01:16:30 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-22 05:49:53.042619
- Title: Quantum computational advantage using photons
- Title(参考訳): 光子を用いた量子計算の利点
- Authors: Han-Sen Zhong, Hui Wang, Yu-Hao Deng, Ming-Cheng Chen, Li-Chao Peng,
Yi-Han Luo, Jian Qin, Dian Wu, Xing Ding, Yi Hu, Peng Hu, Xiao-Yan Yang,
Wei-Jun Zhang, Hao Li, Yuxuan Li, Xiao Jiang, Lin Gan, Guangwen Yang, Lixing
You, Zhen Wang, Li Li, Nai-Le Liu, Chao-Yang Lu, Jian-Wei Pan
- Abstract要約: 我々は,50個の入力単モード圧縮状態と高い識別性およびスクイーズパラメータを用いた実験を行った。
我々は76個の光子クリックを観測し、出力状態空間は1030ドル、サンプリングレートは1014ドルと、最先端のシミュレーション戦略やスーパーコンピュータよりも高速である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 23.8675435287082
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Gaussian boson sampling exploits squeezed states to provide a highly
efficient way to demonstrate quantum computational advantage. We perform
experiments with 50 input single-mode squeezed states with high
indistinguishability and squeezing parameters, which are fed into a 100-mode
ultralow-loss interferometer with full connectivity and random transformation,
and sampled using 100 high-efficiency single-photon detectors. The whole
optical set-up is phase-locked to maintain a high coherence between the
superposition of all photon number states. We observe up to 76 output
photon-clicks, which yield an output state space dimension of $10^{30}$ and a
sampling rate that is $10^{14}$ faster than using the state-of-the-art
simulation strategy and supercomputers. The obtained samples are validated
against various hypotheses including using thermal states, distinguishable
photons, and uniform distribution.
- Abstract(参考訳): ガウス・ボソンサンプリングは、圧縮状態を利用して量子計算の利点を示す非常に効率的な方法を提供する。
完全接続性とランダム変換を備えた100モード超低損失干渉計に供給され,100個の高効率単光子検出器を用いて試料を採取した。
全光セットアップは位相ロックされ、全ての光子数状態の重ね合わせの間の高いコヒーレンスを維持する。
我々は76個の出力光子クリックを観測し、出力状態空間次元は10^{30}$、サンプリングレートは10^{14}$で、最先端のシミュレーション戦略やスーパーコンピュータよりも高速である。
得られた試料は、熱状態、識別可能な光子、均一分布を含む様々な仮説に対して検証される。
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