論文の概要: An inverter-chain link implementation of quantum teleportation and
superdense coding
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2312.03276v2
- Date: Tue, 12 Dec 2023 01:01:52 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-12-13 19:11:37.244771
- Title: An inverter-chain link implementation of quantum teleportation and
superdense coding
- Title(参考訳): 量子テレポーテーションとスーパーデンス符号化のインバータチェーンリンク実装
- Authors: Felix A. Buot, Roland E.S. Otadoy, and Xavier L. Bacalla
- Abstract要約: 量子絡み合いのインバータチェーンリンク(ICL)ダイアグラムは、量子テレポーテーションと超密度符号化の基本的な概念を忠実に捉えている。
EPRが提起する基本的な問題に関して、我々の結果は量子絡み合いの幾何学的性質を裏付けるものであるように思われる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: A new perspective in terms of inverter-chain link (ICL) diagrams of quantum
entanglement faithfully captures the fundamental concept of quantum
teleportation and superdense coding. The ICL may be considered a series of
{\sigma}_{x} Pauli-matrix operations, where a physical/geometric representation
provides the mysterious link raised by EPR. Here, we employ discrete phase
space and ICL analyses of quantum entanglement as a resource for quantum
teleportation and superdense coding. We underscore the quantum superposition
principle and Hadamard transformation under a local single-qubit operation. On
the fundamental question posed by EPR, our result seems to lend support to the
geometric nature of quantum entanglement. In concluding remarks, we discuss
very briefly a bold conjecture in physics aiming to unify general relativity
with quantum mechanics, namely, ER=EPR.
- Abstract(参考訳): 量子絡み合いのインバータチェーンリンク(ICL)ダイアグラムの新しい視点は、量子テレポーテーションと超密度符号化の基本的な概念を忠実に捉えている。
ICL は、物理的/幾何学的な表現が EPR によって引き起こされた謎のリンクを提供する一連のパウリ行列演算と見なすことができる。
本稿では,量子テレポーテーションとスーパーデンス符号化の資源として,離散位相空間とICL解析を用いる。
量子重ね合わせ原理とアダマール変換を局所的な単一量子ビット演算で評価する。
EPRが提起する基本的な問題に関して、我々の結果は量子絡み合いの幾何学的性質を支持するものと思われる。
結論として、一般相対性理論と量子力学、すなわち ER=EPR を統一することを目的とした物理学における大胆な予想について論じる。
関連論文リスト
- Hole Flying Qubits in Quantum Dot Arrays [1.0446041735532203]
我々は、電場操作によりSOIの動的制御が可能であり、転送中に量子ゲートの実装を同時に行うことができることを示す。
我々はスピン状態に焦点を合わせ保存するために動的デカップリング方式を採用し、より高い伝達忠実性をもたらす。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-12-07T19:00:02Z) - Wasserstein Complexity of Quantum Circuits [10.79258896719392]
ユニタリ変換が与えられた場合、それを実装する最小の量子回路のサイズは?
この量は量子回路複雑性(quantum circuit complexity)と呼ばれ、量子進化の基本的な性質である。
提案手法は, 量子回路の実装に要する実験コストの低減にも有効であることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-08-12T14:44:13Z) - Recent Advances for Quantum Neural Networks in Generative Learning [98.88205308106778]
量子生成学習モデル(QGLM)は、古典的な学習モデルを上回る可能性がある。
機械学習の観点からQGLMの現状を概観する。
従来の機械学習タスクと量子物理学の両方におけるQGLMの潜在的な応用について論じる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-06-07T07:32:57Z) - Quantum Semantic Communications for Resource-Efficient Quantum Networking [52.3355619190963]
本稿では、量子機械学習と量子意味表現の進歩を活かした新しい量子意味通信(QSC)フレームワークを提案する。
提案手法は,高い量子セマンティック忠実度を達成しつつ,必要な量子通信資源の約50~75%の削減を実現する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-05-05T03:49:19Z) - Quantum Data Compression and Quantum Cross Entropy [0.0]
量子クロスエントロピーが準最適量子源符号化の圧縮速度として働くことを示す。
これは量子クロスエントロピーが量子機械学習アルゴリズムの損失関数として効果的に機能することを明らかにする。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-06-25T18:00:33Z) - Secure quantum communication through a wormhole [0.0]
ER=EPR予想は、ユニタリ量子テレポーテーションプロトコルを導入するために用いられる。
このプロトコルは、量子通信の無条件セキュリティを保証する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-03-27T21:08:23Z) - Demonstration of quantum advantage by a joint detection receiver for
optical communications using quantum belief propagation on a trapped-ion
device [0.7758302353877525]
本稿では,3ビット線形ツリー符号の2相シフトキーコードワードに対する量子ジョイント検出器の実験的検討を行う。
量子回路に変換された受信機は、トラップイオンデバイスに実験的に実装された。
最小平均復号誤差確率の量子限界を超える実験的なフレームワークを提供する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-02-25T18:05:31Z) - Information Scrambling in Computationally Complex Quantum Circuits [56.22772134614514]
53量子ビット量子プロセッサにおける量子スクランブルのダイナミクスを実験的に検討する。
演算子の拡散は効率的な古典的モデルによって捉えられるが、演算子の絡み合いは指数関数的にスケールされた計算資源を必要とする。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-01-21T22:18:49Z) - Quantum walk processes in quantum devices [55.41644538483948]
グラフ上の量子ウォークを量子回路として表現する方法を研究する。
提案手法は,量子ウォークアルゴリズムを量子コンピュータ上で効率的に実装する方法である。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-12-28T18:04:16Z) - Quantum information spreading in a disordered quantum walk [50.591267188664666]
量子ウォークスを用いて量子情報拡散パターンを探索する量子探索プロトコルを設計する。
我々は、異常や古典的輸送を調査するために、コヒーレントな静的および動的障害に焦点を当てる。
以上の結果から,複雑なネットワークで発生する欠陥や摂動の情報を読み取る装置として,量子ウォーク(Quantum Walk)が考えられる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-10-20T20:03:19Z) - Entanglement transfer, accumulation and retrieval via quantum-walk-based
qubit-qudit dynamics [50.591267188664666]
高次元システムにおける量子相関の生成と制御は、現在の量子技術の展望において大きな課題である。
本稿では,量子ウォークに基づく移動・蓄積機構により,$d$次元システムの絡み合った状態が得られるプロトコルを提案する。
特に、情報を軌道角運動量と単一光子の偏光度にエンコードするフォトニック実装について述べる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-10-14T14:33:34Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。