論文の概要: Error Correction Using Squeezed Fock States
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2312.16000v1
- Date: Tue, 26 Dec 2023 11:09:51 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-12-27 15:22:00.991496
- Title: Error Correction Using Squeezed Fock States
- Title(参考訳): Squeezed Fock States を用いた誤差補正
- Authors: S. B. Korolev, E. N. Bashmakova, T. Yu. Golubeva
- Abstract要約: ボソニックな誤り訂正符号のKnill-Laflamme基準を満たすことができることを示す。
最初の圧縮されたフォック状態は、高次状態よりも光子損失とデフォーカスエラーの両方を補正する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The paper addresses the construction an error correction code for quantum
calculations based on squeezed Fock states. It is shown that the use of
squeezed Fock states makes it possible to satisfy the Knill-Laflamme (KL)
criteria for bosonic error correction codes. It is shown that the first
squeezed Fock state corrects both photon loss and dephasing errors better than
higher-order states. A comparison of the proposed protocol with an error
correction protocol based on the squeezed Schrodinger's cat states is carried
out on the basis of the KL cost function. It is shown that the squeezed first
Fock state better protects a channel with photon loss and dephasing.
- Abstract(参考訳): 本論文では, 圧縮フォック状態に基づく量子計算の誤り訂正符号について述べる。
また, 圧縮フォック状態を用いることで, ボソニック誤り訂正符号のknil-laflamme (kl) 基準を満足できることを示した。
最初の圧縮されたフォック状態は、高次状態よりも光子損失とデフォーカスエラーの両方を補正する。
KLコスト関数に基づいて,提案プロトコルと圧縮シュロディンガーの猫状態に基づく誤り訂正プロトコルの比較を行った。
圧縮された第1フォック状態は、光子損失と劣化を伴うチャネルをよりよく保護する。
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