論文の概要: Ancilla-Assisted Protection of Information: Application to Atom-Cavity
Systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2106.04425v2
- Date: Mon, 13 Nov 2023 06:51:30 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-11-15 00:50:39.337185
- Title: Ancilla-Assisted Protection of Information: Application to Atom-Cavity
Systems
- Title(参考訳): アンシラによる情報保護:原子空洞システムへの応用
- Authors: Rajeev Gangwar, Mohit Lal Bera, G. P. Teja, Sandeep K. Goyal, and
Manabendra Nath Bera
- Abstract要約: 本稿では,アンシラを用いて任意の環境を効果的にノイズフリーあるいは透明にするプロトコルを提案する。
このプロトコルは、システムの情報をデコヒーレンスフリーのサブスペースに転送し、後にシステムに戻す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: One of the major obstacles faced by quantum-enabled technology is the
environmental noise that causes decoherence in the quantum system, thereby
destroying much of its quantum aspects and introducing errors while the system
undergoes quantum operations and processing. A number of techniques have been
invented to mitigate the environmental effects, and many of these techniques
are specific to the environment and the quantum tasks at hand. Here, we propose
a protocol that makes arbitrary environments effectively noise-free or
transparent using an ancilla, which, in particular, is well suited to protect
information stored in atoms. The ancilla, which is the photons, is allowed to
undergo restricted but a wide class of noisy operations. The protocol transfers
the information of the system onto the decoherence-free subspace and later
retrieves it back to the system. Consequently, it enables full protection of
quantum information and entanglement in the atomic system from decoherence. We
propose experimental schemes to implement this protocol on atomic systems in an
optical cavity.
- Abstract(参考訳): 量子可能技術が直面する大きな障害の1つは、量子システムにおける非一貫性を引き起こす環境ノイズであり、それによって量子的な側面の多くを破壊し、システムが量子演算と処理を行う間にエラーを導入する。
環境効果を緩和するために多くの技術が発明され、これらの技術の多くは、その環境や量子タスクに特有のものである。
本稿では,アシラを用いて任意の環境を効果的に無ノイズまたは透明にするプロトコルを提案し,特に原子に格納された情報を保護するのに適している。
光子である ancilla は制限されているが、幅広いノイズの作用が許されている。
このプロトコルは、システムの情報をデコヒーレンスフリーのサブスペースに転送し、後にシステムに戻す。
これにより、量子情報の完全保護と原子系の絡み合いをデコヒーレンスから得ることができる。
本稿では,このプロトコルを光学キャビティ内の原子系に実装する実験手法を提案する。
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