論文の概要: Quantum correlation generation capability of experimental processes
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2305.00370v1
- Date: Sun, 30 Apr 2023 02:22:56 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-02 15:32:41.512567
- Title: Quantum correlation generation capability of experimental processes
- Title(参考訳): 実験プロセスの量子相関生成能力
- Authors: Wei-Hao Huang, Shih-Hsuan Chen, Chun-Hao Chang, Tzu-Liang Hsu,
Kuan-Jou Wang, Che-Ming Li
- Abstract要約: EPRステアリングとベル非局所性は、量子力学によって予測される2つの異なる種類の相関を示す。
実験プロセスが量子相関を生成する能力は量子化可能であることを示す。
我々は,IBM Quantum Experience と Amazon Braket Rigetti の超伝導量子コンピュータ上での制御相演算と量子相関を生成する実験能力について検討した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 5.552315676636436
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) steering and Bell nonlocality illustrate two
different kinds of correlations predicted by quantum mechanics. They not only
motivate the exploration of the foundation of quantum mechanics, but also serve
as important resources for quantum-information processing in the presence of
untrusted measurement apparatuses. Herein, we introduce a method for
characterizing the creation of EPR steering and Bell nonlocality for dynamical
processes in experiments. We show that the capability of an experimental
process to create quantum correlations can be quantified and identified simply
by preparing separable states as test inputs of the process and then performing
local measurements on single qubits of the corresponding outputs. This finding
enables the construction of objective benchmarks for the two-qubit controlled
operations used to perform universal quantum computation. We demonstrate this
utility by examining the experimental capability of creating quantum
correlations with the controlled-phase operations on the IBM Quantum Experience
and Amazon Braket Rigetti superconducting quantum computers. The results show
that our method provides a useful diagnostic tool for evaluating the primitive
operations of nonclassical correlation creation in noisy intermediate scale
quantum devices.
- Abstract(参考訳): EPR(Einstein-Podolsky-Rosen)のステアリングとベル非局所性は、量子力学によって予測される2種類の相関関係を示す。
これらは量子力学の基礎の探求を動機づけるだけでなく、信頼できない測定装置の存在下で量子情報処理の重要な資源としても機能する。
本稿では,実験中の動的プロセスに対するEPRステアリングとベル非局所性を特徴付ける手法を提案する。
実験プロセスが量子相関を生成する能力は、単に分離可能な状態をプロセスのテスト入力として準備し、対応する出力の単一キュービット上で局所的な測定を行うことで、定量化および同定可能であることを示す。
この発見は、普遍的な量子計算を行うために使用される2量子ビット制御演算の客観的ベンチマークの構築を可能にする。
我々は,IBM Quantum Experience と Amazon Braket Rigetti の超伝導量子コンピュータ上での制御相演算と量子相関を生成する実験能力について検討した。
提案手法は,雑音中規模量子デバイスにおける非古典的相関生成のプリミティブ操作を評価するための有用な診断ツールであることを示す。
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