論文の概要: Experimental self-testing for photonic graph states
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2111.07562v1
- Date: Mon, 15 Nov 2021 07:26:15 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-08 02:33:09.869010
- Title: Experimental self-testing for photonic graph states
- Title(参考訳): フォトニックグラフ状態の実験的自己テスト
- Authors: Jia-Min Xu, Qing Zhou, Yu-Xiang Yang, Zi-Mo Cheng, Xin-Yu Xu,
Zhi-Cheng Ren, Xi-Lin Wang, Hui-Tian Wang
- Abstract要約: 我々は,多部グラフ状態に対するデバイス非依存認証を実験的に実証した。
我々の研究は、複雑な多部量子状態のデバイスに依存しない認証への道を開いた。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 8.032105713088473
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Graph states -- one of the most representative families of multipartite
entangled states, are important resources for multiparty quantum communication,
quantum error correction, and quantum computation. Device-independent
certification of highly entangled graph states plays a prominent role in the
quantum information processing tasks. Here we have experimentally demonstrated
device-independent certification for multipartite graph states, by adopting the
robust self-testing scheme based on scalable Bell inequalities. Specifically,
the prepared multi-qubit Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ) states and linear
cluster states achieve a high degree of Bell violation, which are beyond the
nontrivial bounds of the robust self-testing scheme. Furthermore, our work
paves the way to the device-independent certification of complex multipartite
quantum states.
- Abstract(参考訳): グラフ状態 -- マルチパーティの絡み合った状態の最も代表的なファミリーの1つは、マルチパーティの量子通信、量子エラー補正、量子計算のための重要なリソースである。
高度に絡み合ったグラフ状態のデバイスに依存しない認証は、量子情報処理タスクにおいて重要な役割を果たす。
本稿では,スケーラブルベル不等式に基づくロバストな自己テスト方式を採用することにより,多成分グラフ状態に対するデバイス非依存認証を実験的に実証した。
具体的には、準備されたマルチ量子ビットグリーンバーガー・ホーン・サイーリンガー(ghz)状態と線形クラスター状態は、ロバストな自己テストスキームの非自明な境界を超えた高いベル違反を達成する。
さらに、我々の研究は、複雑な多部量子状態のデバイスに依存しない認証への道を開いた。
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