論文の概要: Protecting quantum correlations of negative quantum states using weak
measurement under non-Markovian noise
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2309.06134v1
- Date: Tue, 12 Sep 2023 11:19:20 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-09-13 13:19:40.796597
- Title: Protecting quantum correlations of negative quantum states using weak
measurement under non-Markovian noise
- Title(参考訳): 非マルコフ雑音下での弱測定による負量子状態の量子相関の保護
- Authors: Jai Lalita and Subhashish Banerjee
- Abstract要約: 量子状態の崩壊を保護するためには、弱測定(WM)と量子測度反転(QMR)が重要である。
近年、量子相関と普遍量子テレポーテーション(UQT)プロトコルの保護と強化にWMとQMRの考え方が用いられている。
ここでは、離散ウィグナー関数(DWF)と(無)WM、QMRを用いて開発された2ビット負量子状態の量子相関、最大忠実度、忠実度偏差について検討する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The weak measurement (WM) and quantum measurement reversal (QMR) are crucial
in protecting the collapse of quantum states. Recently, the idea of WM and QMR
has been used to protect and enhance quantum correlations and universal quantum
teleportation (UQT) protocol. Here, we study the quantum correlations, maximal
fidelity, and fidelity deviation of the two-qubit negative quantum states
developed using discrete Wigner functions (DWFs) with (without) WM and QMR. To
take into account the effect of a noisy environment, we evolve the states via
non-Markovian amplitude damping (AD) and random telegraph noise (RTN) quantum
channels. To benchmark the performance of negative quantum states, we compare
our results with the two-qubit maximally entangled Bell state. Interestingly,
we observe that some of the negative quantum states perform better with WM and
QMR than the Bell state for different cases under evolution via noisy quantum
channels.
- Abstract(参考訳): 弱い測定(WM)と量子測度反転(QMR)は、量子状態の崩壊を保護するために重要である。
近年、量子相関と普遍量子テレポーテーション(UQT)プロトコルの保護と強化にWMとQMRの考え方が用いられている。
本研究では,離散ウィグナー関数 (dwfs) を用いた2量子ビット負の量子状態の量子相関, 最大忠実性, 忠実性偏差について検討した。
雑音環境の影響を考慮するため、非マルコフ振幅減衰(AD)とランダム電信ノイズ(RTN)量子チャネルを用いて状態を進化させる。
負の量子状態のパフォーマンスをベンチマークするために、2量子ビットの最大絡み合うベル状態と比較する。
興味深いことに、いくつかの負の量子状態はベル状態よりもWMやQMRの方がノイズの多い量子チャネルを介して進化している。
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