論文の概要: Entanglement in highly symmetric multipartite quantum states
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2105.12721v2
- Date: Thu, 3 Jun 2021 13:18:09 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-29 11:33:55.364781
- Title: Entanglement in highly symmetric multipartite quantum states
- Title(参考訳): 高対称多部量子状態における絡み合い
- Authors: Adam Burchardt, Jakub Czartowski, and Karol \.Zyczkowski
- Abstract要約: 群論に基づく真に絡み合った多部量子状態の構成を提案する。
このような状態を生成する量子回路を提案するが、これは一般に、完全に対称な状態を生成するために必要な回路よりも複雑さが小さい。
- 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: We present a construction of genuinely entangled multipartite quantum states
based on the group theory. Analyzed states resemble the Dicke states, whereas
the interactions occur only between specific subsystems related by the action
of the selected group. The states constructed by this technique exhibit desired
symmetry properties and form a natural resource for less-symmetric quantum
informational tasks. We propose quantum circuits efficiently generating such
states, which in general have smaller complexity than the circuits necessary to
create fully symmetric entangled states.
- Abstract(参考訳): 群論に基づく真に絡み合った多部量子状態の構成を提案する。
分析された状態はディッケ状態に似ているが、その相互作用は選択されたグループの作用に関連する特定のサブシステム間でのみ起こる。
この技術で構築された状態は望ましい対称性を示し、より対称性の低い量子情報処理のための天然資源を形成する。
量子回路はそのような状態を効率的に生成し、完全対称な絡み合い状態を生成するのに必要な回路よりも複雑度が小さい量子回路を提案する。
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