論文の概要: Beyond Qubits : An Extensive Noise Analysis for Qutrit Quantum
Teleportation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2309.12163v1
- Date: Thu, 21 Sep 2023 15:19:27 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-09-22 14:37:38.203838
- Title: Beyond Qubits : An Extensive Noise Analysis for Qutrit Quantum
Teleportation
- Title(参考訳): beyond qubits : 量子テレポーテーションのための広範囲ノイズ解析
- Authors: Arun Sebastian, Afnan. N. Mansar, N. C. Randeep
- Abstract要約: Bit Flip, Phase Flip, Depolarization, Amplitude Dampingの4つの量子ノイズについて検討した。
良好な忠実性を得るためには、ノイズが避けられない場合、チャネル状態に同じノイズを与えるのが好ましい。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.07282584715927627
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The four quantum noises Bit Flip, Phase Flip, Depolarization, and Amplitude
Damping as well as any potential combinations of them are examined in this
papers investigation of quantum teleportation using qutrit states. Among the
above mentioned noises, we observed phase flip has highest fidelity. Compared
to uncorrelated Amplitude Damping, we find that correlated Amplitude Damping
performs two times better. Finally, we agreed that, for better fidelity, it is
preferable to provide the same noise in channel state if noise is unavoidable.
- Abstract(参考訳): 4つの量子ノイズのビットフリップ、位相フリップ、非分極化、振幅減衰、およびそれらの潜在的な組み合わせについて、量子テレポーテーションの量子状態を用いた研究を行った。
上記の雑音のうち、位相反転が最も忠実であるのが観察された。
非相関振幅減衰と比較すると,相関振幅減衰は2倍良くなることがわかった。
最後に、より忠実にするためには、ノイズが避けられない場合、チャネル状態に同じノイズを与えることが好ましいことに同意した。
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