論文の概要: Efficient High-Dimensional Entangled State Analyzer with Linear Optics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2401.15066v1
- Date: Fri, 26 Jan 2024 18:47:55 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-01-29 14:16:59.019938
- Title: Efficient High-Dimensional Entangled State Analyzer with Linear Optics
- Title(参考訳): リニア光学を用いた高次元エンタングル状態解析装置
- Authors: Niv Bharos, Liubov Markovich and Johannes Borregaard
- Abstract要約: 線形光学および補助フォトニック状態を用いて, 効率的な高次元絡み合った状態解析器を実装可能であることを示す。
我々は、小さな量子ビットプロセッサに結合した単一量子エミッタから状態がどのように決定的に生成できるかを概説する。
- 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 use of higher-dimensional photonic encodings (qudits) instead of
two-dimensional encodings (qubits) can improve the loss tolerance and reduce
the computational resources of photonic-based quantum information processing.
To harness this potential, efficient schemes for entangling operations such as
the high-dimensional generalization of a linear optics Bell measurement will be
required. We show how an efficient high-dimensional entangled state analyzer
can be implemented with linear optics and auxiliary photonic states. The
Schmidt rank of the auxiliary state in our protocol scales only linearly with
the dimensions of the input states instead of more than exponentially, as in
previous proposals. In addition, we outline how the state can be generated
deterministically from a single quantum emitter coupled to a small qubit
processor. Our protocol thus outlines an experimentally feasible route for
efficient, high-dimensional entangled state analyzers with linear optics.
- Abstract(参考訳): 二次元エンコーディング(qubits)の代わりに高次元フォトニックエンコーディング(qudits)を使用することで、損失耐性を改善し、フォトニックベースの量子情報処理の計算資源を削減することができる。
このポテンシャルを利用するには、線形光学ベル測定の高次元一般化のようなエンタングリング演算の効率的なスキームが必要となる。
線形光学および補助フォトニック状態を用いて効率的な高次元絡み合い状態解析器を実装可能であることを示す。
我々のプロトコルにおける補助状態のシュミットランクは、以前の提案のように指数関数的ではない入力状態の次元にのみ線形にスケールする。
さらに、小さな量子ビットプロセッサに結合した単一量子エミッタから状態がどのように決定的に生成できるかを概説する。
そこで本プロトコルでは,線形光学を用いた効率的な高次元交絡状態解析のための実験可能な経路を概説する。
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