論文の概要: Dissipative stabilization of high-dimensional GHZ states for neutral
atoms
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2403.00210v1
- Date: Fri, 1 Mar 2024 01:02:12 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-03-05 18:35:00.008972
- Title: Dissipative stabilization of high-dimensional GHZ states for neutral
atoms
- Title(参考訳): 中性原子に対する高次元GHZ状態の散逸安定化
- Authors: Yue Zhao, Yu-Qing Yang, Weibin Li, Xiao-Qiang Shao
- Abstract要約: 高次元の量子絡み合いは、より大きなヒルベルト空間内の量子系の絡み合いを特徴づける。
高次元グリーンベルガー・ホルン・ザイリンガー状態(GHZ)は、このタイプの絡み合いの象徴であり、様々な量子情報処理アプリケーションにおいて重要である。
本研究では,中性原子プラットフォームを量子貯水池工学に統合し,高次元GZ状態を決定論的に生成する手法を提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 7.301613921876764
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: High-dimensional quantum entanglement characterizes the entanglement of
quantum systems within a larger Hilbert space, introducing more intricate and
complex correlations among the entangled particles' states. The
high-dimensional Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ) state, symbolic of this type
of entanglement, is of significant importance in various quantum information
processing applications. This study proposes integrating a neutral atom
platform with quantum reservoir engineering to generate a high-dimensional GHZ
state deterministically. Leveraging the advantages of neutral atoms in a
modified unconventional Rydberg pumping mechanism, combined with controlled
dissipation, we achieve a three-dimensional GHZ state with a fidelity
surpassing 99\% through multiple pump and dissipation cycles. This innovative
approach paves the way for experimentally feasible, deterministic preparation
of high-dimensional GHZ states in Rydberg atom systems, thereby advancing the
capabilities of quantum information processing.
- Abstract(参考訳): 高次元量子絡み合いは、より大きなヒルベルト空間内の量子系の絡み合いを特徴づけ、絡み合った粒子の状態の間により複雑で複雑な相関をもたらす。
高次元グリーンベルガー・ホルン・ザイリンガー状態(GHZ)は、このタイプの絡み合いの象徴であり、様々な量子情報処理アプリケーションにおいて重要である。
本研究では,中性原子プラットフォームと量子貯留層工学を統合し,高次元ghz状態を生成することを提案する。
改良型非慣習型リドバーグポンプ機構における中性原子の利点と制御された散逸を組み合わせることで、複数のポンプと散逸サイクルを通じて99\%を超える忠実性を持つ3次元ghz状態を達成する。
この革新的なアプローチは、Rydberg原子系の高次元GHZ状態の実験的に実現可能な決定論的準備の道を開き、量子情報処理の能力を向上させる。
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