論文の概要: Efficient High-Fidelity Flying Qubit Shaping
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2212.11202v1
- Date: Wed, 21 Dec 2022 17:19:39 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-09 04:31:15.037091
- Title: Efficient High-Fidelity Flying Qubit Shaping
- Title(参考訳): 高速高忠実フライングビット整形
- Authors: Benedikt Tissot and Guido Burkard
- Abstract要約: 不完全なエミッタに対する任意の物質量子状態のフォトニックパルス放出効率の上限を求める。
我々は、幅広い物理系に適用可能な刺激ラマン放出の理論を定式化する。
- 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: Matter qubit to photonic qubit conversion is the cornerstone of numerous
quantum technologies such as distributed quantum computing, as well as several
quantum internet and networking protocols. We find the upper limit for the
photonic pulse emission efficiency of arbitrary matter qubit states for
imperfect emitters and show a path forward to optimize the fidelity. We
formulate a theory for stimulated Raman emission which is applicable to a wide
range of physical systems including quantum dots, solid state defects, and
trapped ions, as well as various parameter regimes, including arbitrary pulse
durations. Furthermore, the mathematical idea to use input-output theory for
pulses to absorb the dominant emission process into the coherent dynamics,
followed by a quantum trajectory approach has great potential to study other
physical systems.
- Abstract(参考訳): matter qubitからphotonic qubitへの変換は、分散量子コンピューティングやいくつかの量子インターネットやネットワークプロトコルといった多くの量子技術の基礎である。
我々は不完全なエミッタに対する任意の物質量子状態のフォトニックパルス放出効率の上限を見つけ、忠実性を最適化するための道筋を示す。
我々は、量子ドット、固体状態欠陥、閉じ込められたイオンを含む幅広い物理系、および任意のパルス持続時間を含む様々なパラメータ状態に適用可能な刺激ラマン放出の理論を定式化する。
さらに、パルスの入出力理論を使って支配的な放出過程をコヒーレントダイナミクスに吸収するという数学的アイデアは、量子軌道アプローチが他の物理系を研究する大きな可能性を秘めている。
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