論文の概要: Arbitrary single-qubit rotations on chip with twisted waveguides
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2212.13530v1
- Date: Tue, 27 Dec 2022 16:00:07 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-09 03:00:37.235243
- Title: Arbitrary single-qubit rotations on chip with twisted waveguides
- Title(参考訳): ツイスト導波路を有するチップ上の任意1量子回転
- Authors: Fyodor Morozko, Andrey Novitsky, Alexander Mikhalychev, and Alina
Karabchevsky
- Abstract要約: 本稿では、チップ上の偏光符号化量子フォトニクス計算のためのビルディングブロックとしてツイスト導波路を利用する新しいパラダイムを提案する。
この研究の結果は、チップ上での量子コンピューティングアーキテクチャの開発において、新たな方向性を開く可能性がある。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 58.720142291102135
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Integrated photonics is a remarkable platform for the realization of quantum
computations due to its flexibility and scalability. Here we propose a novel
paradigm exploiting twisted waveguides as a building block for
polarization-encoded quantum photonic computations on a chip. We unveil a
transformation (gate) matrix in the closed form and demonstrate that twisted
waveguides can implement arbitrary Bloch sphere rotations. The outcomes of this
research may open a new direction in the development of quantum computing
architectures on a chip.
- Abstract(参考訳): 集積フォトニクスは、その柔軟性とスケーラビリティのために量子計算を実現するための注目すべきプラットフォームである。
本稿では,チップ上の偏光エンコード量子フォトニック計算のための構築ブロックとしてツイスト導波路を利用する新しいパラダイムを提案する。
閉形式で変換(ゲート)行列を公開し、ツイスト導波路が任意のブロッホ球回転を実装できることを実証する。
この研究の結果は、チップ上の量子コンピューティングアーキテクチャの開発における新たな方向性を開くかもしれない。
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