論文の概要: Preparing Maximally Entangled States By Monitoring the
Environment-System Interaction In Open Quantum Systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2206.02590v1
- Date: Fri, 3 Jun 2022 16:48:49 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-10 20:08:43.440843
- Title: Preparing Maximally Entangled States By Monitoring the
Environment-System Interaction In Open Quantum Systems
- Title(参考訳): オープン量子システムにおける環境-システム相互作用のモニタリングによる最大絡み合い状態の準備
- Authors: Ali A. Abu-Nada, Moataz A. Salhab
- Abstract要約: 任意の量子系を最大絡み合った状態へ誘導するために、環境を設計・制御できることが示される。
我々はQASMシミュレータとIBM Q実プロセッサを用いて、ノイズが量子ビットの初期混合状態の準備に及ぼす影響を最小限の誤差で調査する。
- 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: A common assumption in open quantum systems in general is that the noise
induced by the environment, due to the continuous interaction between a quantum
system and its environment, is responsible for the disappearance of quantum
properties of this quantum system. Interestingly, we show that an environment
can be engineered and controlled to direct an arbitrary quantum system towards
a maximally entangled state and thus can be considered as a resource for
quantum information processing. Barreiro et.al. [Nature 470, 486 (2011)]
demonstrated this idea experimentally using an open-system quantum simulator up
to five trapped ions . In this paper, we direct an arbitrary initial mixed
state of two and four qubits, which is interacting with its environment, into a
maximally entangled state . We use QASM simulator and also an IBM Q real
processor, with and without errors mitigating, to investigate the effect of the
noise on the preparation of the initial mixed state of the qubits in addition
to the population of the target state.
- Abstract(参考訳): 一般に、オープン量子システムにおける一般的な仮定は、環境によって引き起こされるノイズは、量子システムとその環境の間の連続的な相互作用によって、この量子システムの量子特性の消失の原因となる、ということである。
興味深いことに、任意の量子系を最大絡み合った状態に誘導するために、環境を設計・制御することができ、量子情報処理のリソースとして捉えることができる。
Barreiroら。
[nature 470, 486 (2011)]このアイデアを、最大5個の閉じ込められたイオンを含むオープンシステム量子シミュレータを用いて実験的に実証した。
本稿では,その環境と相互作用する2ビットと4ビットの任意の初期混合状態を最大絡み合った状態に誘導する。
我々はqasmシミュレータとibm q real processorを用いて,ターゲット状態の個体数に加えて,量子ビットの初期混合状態の生成におけるノイズの影響を調べる。
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