論文の概要: Generating time-domain linear cluster state by recycling superconducting
qubits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2105.08609v2
- Date: Sat, 11 Feb 2023 13:26:41 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-30 19:49:24.811969
- Title: Generating time-domain linear cluster state by recycling superconducting
qubits
- Title(参考訳): 超伝導量子ビットのリサイクルによる時間領域線形クラスター状態の生成
- Authors: Shotaro Shirai, Yu Zhou, Keiichi Sakata, Hiroto Mukai, Jaw-Shen Tsai
- Abstract要約: 高絡み合い状態の一種であるクラスター状態は、量子情報処理に不可欠な資源である。
2つのトランモン量子ビットのみからなる超伝導量子回路を用いて,時間領域の線形クラスタ状態の生成を実証する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.3645147104533852
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Cluster states, a type of highly entangled state, are essential resources for
quantum information processing. Here we demonstrated the generation of a
time-domain linear cluster state (t-LCS) using a superconducting quantum
circuit consisting of only two transmon qubits. By recycling the physical
qubits, the t-LCS equivalent up to four physical qubits was validated by
quantum state tomography with fidelity of 59%. We further confirmed the true
generation of t-LCS by examining the expectation value of an entanglement
witness. Our demonstrated protocol of t-LCS generation allows efficient use of
physical qubits which could lead to resource-efficient execution of quantum
circuits on large scale.
- Abstract(参考訳): 高絡み合い状態の一種であるクラスター状態は、量子情報処理に不可欠な資源である。
ここでは、2つのトランスモン量子ビットからなる超伝導量子回路を用いた時間領域線形クラスター状態(t-lcs)の生成を実証した。
物理量子ビットをリサイクルすることにより、4つの物理量子ビットに相当するt-LCSを59%の忠実度で量子状態トモグラフィーにより検証した。
さらに, 絡み合った証人の期待値を調べることで, t-LCSの真の生成を確認した。
実演した t-LCS 生成プロトコルにより,物理量子ビットの効率的な利用が可能となり,大規模量子回路の資源効率が向上する可能性がある。
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