論文の概要: High photon-loss threshold quantum computing using GHZ-state
measurements
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2308.04192v1
- Date: Tue, 8 Aug 2023 11:36:23 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-08-09 13:05:54.890073
- Title: High photon-loss threshold quantum computing using GHZ-state
measurements
- Title(参考訳): GHZ状態測定を用いた高光沢しきい値量子コンピューティング
- Authors: Brendan Pankovich, Angus Kan, Kwok Ho Wan, Maike Ostmann, Alex
Neville, Srikrishna Omkar, Adel Sohbi and Kamil Br\'adler
- Abstract要約: 本研究では, 一定の大きさ, 絡み合った資源状態の投影計測に基づく耐故障性アーキテクチャを提案する。
本稿では,GHZ状態測定を符号化し,光子損失による誤差を抑制するアーキテクチャの線形光学構造について述べる。
この結果は、フォトニックなフォールトトレラント量子コンピューティングを実現するためのリソース効率の高い経路を示していると信じている。
- 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: We propose fault-tolerant architectures based on performing projective
measurements in the Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ) basis on constant-sized,
entangled resource states. We present linear-optical constructions of the
architectures, where the GHZ-state measurements are encoded to suppress the
errors induced by photon loss and the probabilistic nature of linear optics.
Simulations of our constructions demonstrate high single-photon loss thresholds
compared to the state-of-the-art linear-optical architecture realized with
encoded two-qubit fusion measurements performed on constant-sized resource
states. We believe this result shows a resource-efficient path to achieving
photonic fault-tolerant quantum computing.
- Abstract(参考訳): 本稿では,グリーンベルガー・ホーネ・ザイリンガー(GHZ)において,一定の大きさ,絡み合った資源状態に基づく射影的計測に基づく耐故障性アーキテクチャを提案する。
本稿では,GHZ状態測定を符号化し,光子損失による誤差や線形光学の確率的性質を抑える線形光学構造について述べる。
シミュレーションにより, 一定サイズの資源状態上での2量子ビット核融合測定により実現される, 最先端の線形光学アーキテクチャと比較して高い単一光子損失しきい値を示す。
この結果はフォトニックフォールトトレラント量子コンピューティングを実現するためのリソース効率のよい道筋を示していると信じている。
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