論文の概要: Certification of non-Gaussian Einstein-Podolsky-Rosen Steering
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2308.13867v1
- Date: Sat, 26 Aug 2023 12:57:22 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-08-29 18:24:35.377054
- Title: Certification of non-Gaussian Einstein-Podolsky-Rosen Steering
- Title(参考訳): 非ガウス的アインシュタイン-ポドルスキー-ローゼンステアリングの認証
- Authors: Mingsheng Tian, Zihang Zou, Da Zhang, David Barral, Kamel Bencheikh,
Qiongyi He, Feng-Xiao Sun, and Yu Xiang
- Abstract要約: 本稿では,高次観測値に基づく非ガウス的操舵基準を提案する。
調整可能な大きさの多成分猫状態を生成するための実現可能なスキームを提案する。
我々の研究は、非ガウス性および量子相関の基本的な特徴を明らかにする。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.9290107337630613
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Non-Gaussian quantum states are a known necessary resource for reaching a
quantum advantage and for violating Bell inequalities in continuous variable
systems. As one kind of manifestation of quantum correlations,
Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) steering enables verification of shared
entanglement even when one of the subsystems is not characterized. However, how
to detect and classify such an effect for non-Gaussian states is far from being
well understood. Here, we present an efficient non-Gaussian steering criterion
based on the high-order observables and conduct a systematic investigation into
the hierarchy of non-Gaussian steering criteria. Moreover, we apply our
criterion to three experimentally-relevant non-Gaussian states under realistic
conditions and, in particular, propose a feasible scheme to create
multi-component cat states with tunable size by performing a suitable
high-order quadrature measurement on the steering party. Our work reveals the
fundamental characteristics of non-Gaussianity and quantum correlations, and
offers new insights to explore their applications in quantum information
processing.
- Abstract(参考訳): 非ガウス量子状態は、量子優位性と連続変数系におけるベルの不等式に違反するための既知の資源である。
量子相関の1つの形態として、アインシュタイン=ポドルスキー=ローゼン(EPR)ステアリングは、サブシステムの1つが特徴づけられなくても共有絡みの検証を可能にする。
しかし、そのような効果を非ガウス状態に対して検出し分類する方法はよく理解されていない。
本稿では,高次観測量に基づく効率的な非ガウシアンステアリング基準を示し,非ガウシアンステアリング基準の階層を体系的に検討する。
さらに,実環境下での3つの非ガウシアン状態に対する評価を応用し,特にステアリングパーティにおいて適切な高次二次計測を行うことで,可変サイズの多成分キャット状態を生成するための実現可能なスキームを提案する。
本研究は,非ガウス性と量子相関の基本的な特性を明らかにし,量子情報処理における応用を探究するための新たな知見を提供する。
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