論文の概要: Relation between nonclassical features through logical qudits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2306.12568v1
- Date: Wed, 21 Jun 2023 21:04:34 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-23 16:15:41.996598
- Title: Relation between nonclassical features through logical qudits
- Title(参考訳): 論理quditsによる非古典的特徴の関係
- Authors: Sooryansh Asthana, V. Ravishankar
- Abstract要約: 量子計算は、物理マルチキュービットおよびマルチキュービット系の観点から異なるタイプの論理量子ビットと量子ビットを用いる。
物理マルチキュービット系における非古典的相関と1つの論理量子ビット系におけるコヒーレンスには相互性が存在することを示す。
- 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: Scalable modern-time fault-tolerant quantum computation and quantum
communication in a network employ a large number of physical qubits. For
example, IBM is reported to have made a 127-qubit quantum computer. Unlike
classical computation, quantum computation employs different types of logical
qubits and qudits in terms of physical multiqubit and multiqudit systems
respectively. Given this, of particular interest to us is to enquire on how
quantum coherence in logical qubits is a manifestation of underlying quantum
correlations in constituent physical multiqubit systems and vice-versa. In a
recent work [Asthana, Sooryansh. New J Phys 24.5 (2022): 053026], we have shown
that there is reciprocity in nonclassical correlations in physical multiqubit
systems and coherence in a single logical qubit system. Subsequently, we have
generalised the framework to higher dimensional quantum systems []. The crux of
this study is that a single nonclassicality condition derived for quantum
coherence in a logical system detects more than one type of nonclassicality in
Hilbert spaces of nonidentical dimensions.
- Abstract(参考訳): スケーラブルな現代のフォールトトレラント量子計算とネットワークにおける量子通信は、多数の物理量子ビットを用いる。
例えば、IBMは127量子ビットの量子コンピュータを作ったと報告されている。
古典的な計算とは異なり、量子計算は物理マルチキュービット系とマルチキュービット系のそれぞれ異なるタイプの論理量子ビットと量子ビットを用いる。
このことを考えると、論理量子ビットにおける量子コヒーレンスがどのように構成された物理マルチキュービット系や逆数系における基礎となる量子相関の現れであるかを探求することに興味がある。
最近の研究 [asthana, sooryansh. new j phys 24.5 (2022): 053026] では、物理マルチキュービットシステムにおける非古典的相関と単一の論理キュービットシステムにおけるコヒーレンスに相互性があることが示されている。
その後、この枠組みを高次元量子系に一般化した[]。
この研究の要点は、論理系における量子コヒーレンスに導かれる単一の非古典性条件が、非恒等次元のヒルベルト空間において複数の非古典性を検出することである。
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