論文の概要: Retrieving High-Dimensional Quantum Steering From a Noisy Environment
with N Measurement Settings
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2101.04436v2
- Date: Fri, 17 Jun 2022 03:12:32 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-17 00:43:39.228810
- Title: Retrieving High-Dimensional Quantum Steering From a Noisy Environment
with N Measurement Settings
- Title(参考訳): n計測設定による騒音環境からの高次元量子ステアリングの探索
- Authors: Rui Qu, Yunlong Wang, Min An, Feiran Wang, Quan Quan, Hongrong Li,
Hong Gao, Fuli Li and Pei Zhang
- Abstract要約: 高次元(HD)量子システムの最もよく示唆される利点の1つは、より強い相関形式をもたらすことである。
ここでは、$n$設定された線形HD量子ステアリング基準を実験的に示す。
11次元の絡み合いを用いて、ステアリング非局所性を63.4pm1.4%$等方性雑音分画を用いて実験的に回収する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 7.558696684180706
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: One of the most often implied benefits of high-dimensional (HD) quantum
systems is to lead to stronger forms of correlations, featuring increased
robustness to noise. Here, we experimentally demonstrate the $n$-setting linear
HD quantum steering criterion. We verify the large violation of the steering
inequalities without full-state tomography. The lower bound of the violation is
$2.24\pm0.01$ in 11 dimensions, exceeding the bound ($V<2$) of 2-setting
criteria. Hence, a higher strength of steering has been revealed. Moreover, we
demonstrate the method for enhancing the noise robustness without increasing
dimension, alternatively, by increasing measurement settings. Using the
entanglement in 11 dimensions, we experimentally retrieve steering nonlocality
with $63.4\pm1.4\%$ isotropic noise fraction, surpassing the $50\%$ limitation
of 2-setting criteria. Our work offers the potential for practical one-sided
device-independent quantum information processing that tolerates the noisy
environment, lossy detection, and transcends the present transmission distance
limitation.
- Abstract(参考訳): 高次元(hd)量子システムの最もしばしば暗示される利点の1つは、より強い相関形式につながり、雑音に対する強靭性が増すことである。
ここでは,n$設定線形hd量子ステアリング基準を実験的に示す。
フルステートトモグラフィーを使わずにステアリング不等式に大きな違反を検証した。
違反の下位境界は11次元で2.24\pm0.01$であり、2セット基準の上限(V<2$)を超える。
そのため、ステアリングの強度が高いことが判明した。
さらに, 寸法を増加させることなく, 測定設定を増加させることにより, 騒音のロバスト性を向上させる方法を示す。
11次元のエンタングルメントを用いて, ステアリング非局所性を63.4\pm1.4\%$等方性雑音分画を用いて実験的に回収し, 2値設定基準の50\%$限界を超えた。
我々の研究は、ノイズの多い環境を許容し、損失検出を行い、現在の伝送距離制限を超越する実用的な片側デバイス非依存の量子情報処理の可能性を提供する。
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