論文の概要: A Continuous Variable Quantum Switch
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2209.08350v1
- Date: Sat, 17 Sep 2022 15:23:20 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-26 06:58:01.096684
- Title: A Continuous Variable Quantum Switch
- Title(参考訳): 連続可変量子スイッチ
- Authors: Ian Tillman, Thirupathaiah Vasantam, Kaushik P. Seshadreesan
- Abstract要約: 本稿では,複数の通信フローに対応するCV量子符号化のための量子繰り返しスイッチを提案する。
スイッチのアーキテクチャは、量子光源、検出器、メモリ、スイッチングファブリックに基づいている。
本稿では,複数のCVエンタングルメント流に対する達成可能な両部エンタングルメント要求領域に関する数値的な結果を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: The continuous quadratures of a single mode of the light field present a
promising avenue to encode quantum information. By virtue of the infinite
dimensionality of the associated Hilbert space, quantum states of these
continuous variables (CV) can enable higher communication rates compared to
single photon-based qubit encodings. Quantum repeater protocols that are
essential to extend the range of quantum communications at enhanced rates over
direct transmission have also been recently proposed for CV quantum encodings.
Here we present a quantum repeating switch for CV quantum encodings that caters
to multiple communication flows. The architecture of the switch is based on
quantum light sources, detectors, memories, and switching fabric, and the
routing protocol is based on a Max-Weight scheduling policy that is throughput
optimal. We present numerical results on an achievable bipartite entanglement
request rate region for multiple CV entanglement flows that can be stably
supported through the switch. We elucidate our results with the help of
exemplary 3-flow networks.
- Abstract(参考訳): 光場の1つのモードの連続した二次性は、量子情報をエンコードするための有望な道を示す。
ヒルベルト空間の無限次元性により、これらの連続変数(CV)の量子状態は単一の光子ベースの量子ビット符号化よりも高い通信速度を実現することができる。
直接伝送よりも高いレートで量子通信範囲を拡張するのに不可欠な量子リピータプロトコルも最近CV量子符号化のために提案されている。
本稿では,複数の通信フローに対応するCV量子符号化のための量子繰り返しスイッチを提案する。
スイッチのアーキテクチャは量子光源、検出器、メモリ、スイッチングファブリックに基づいており、ルーティングプロトコルはスループットの最適である最大重み付けのスケジューリングポリシーに基づいている。
スイッチを介して安定に支持できる複数のCVエンタングルメント流に対する達成可能な両部絡み合い要求領域に関する数値的な結果を示す。
実例3フローネットワークの助けを借りて結果を解明する。
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