論文の概要: Error correction of the continuous-variable quantum hybrid computation
on two-node cluster states: limit of squeezing
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2201.07554v2
- Date: Thu, 20 Jan 2022 20:38:31 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-28 12:26:14.429128
- Title: Error correction of the continuous-variable quantum hybrid computation
on two-node cluster states: limit of squeezing
- Title(参考訳): 2ノードクラスタ状態における連続可変量子ハイブリッド計算の誤差補正:スクイーズ限界
- Authors: Korolev S. B. and Golubeva T. Yu
- Abstract要約: 本稿では,連続変数量子計算において得られた普遍ガウス変換の誤差補正について検討する。
我々は普遍ガウス変換を実装するためのハイブリッドスキームを検討した。
- 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: In this paper, we investigate the error correction of universal Gaussian
transformations obtained in the process of continuous-variable quantum
computations. We have tried to bring our theoretical studies closer to the
actual picture in the experiment. When investigating the error correction
procedure, we have considered that both the resource GKP state itself and the
entanglement transformation are imperfect. In reality, the GKP state has a
finite width associated with the finite degree of squeezing, and the
entanglement transformation is performed with error. We have considered a
hybrid scheme to implement the universal Gaussian transformations. In this
scheme, the transformations are realized through computations on the cluster
state, supplemented by linear optical operation. This scheme gives the smallest
error in the implementation of universal Gaussian transformations. The use of
such a scheme made it possible to reduce the oscillator squeezing threshold
required for the implementing of fault-tolerant quantum computation schemes
close to reality to -19.25 dB.
- Abstract(参考訳): 本稿では,連続変数量子計算の過程で得られた普遍ガウス変換の誤差補正について検討する。
私たちは実験の実際の図に理論的な研究を近づけようと試みました。
誤り訂正手順を調査する際には,資源GKP状態自体と絡み合い変換の両方が不完全であると考えられる。
実際には、GKP状態は有限のスキーズ度に関連付けられた有限幅を持ち、絡み合い変換は誤差で実行される。
我々は普遍ガウス変換を実装するためのハイブリッドスキームを検討した。
この方式では、線形光学演算を補完するクラスター状態の計算によって変換を実現する。
このスキームは普遍ガウス変換の実装における最小誤差を与える。
このようなスキームを使用することで、現実に近い耐故障性量子計算スキームを-19.25dBに実装するために必要な発振器スクイーズしきい値を減らすことが可能となった。
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