論文の概要: Generation of genuine multipartite entangled states via indistinguishability of identical particles
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2403.17171v1
- Date: Mon, 25 Mar 2024 20:37:54 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-03-27 19:36:07.865905
- Title: Generation of genuine multipartite entangled states via indistinguishability of identical particles
- Title(参考訳): 同一粒子の不明瞭性による純多粒子交絡状態の生成
- Authors: Kobra Mahdavipour, Farzam Nosrati, Stefania Sciara, Roberto Morandotti, Rosario Lo Franco,
- Abstract要約: 同一粒子の識別不可能性は、量子情報処理の資源である。
純積状態の$N$ qubitsから絡み合いを生成することができる制御可能なスキームを提供する。
- 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: Indistinguishability of identical particles is a resource for quantum information processing and has been utilized to generate entanglement from independent particles that spatially overlap only at the detection stage. Here we provide a general controllable scheme capable of generating, from a pure product state of $N$ qubits, a comprehensive class of multipartite entangled states, including W, Dicke, GHZ, and cluster states with both bosonic and fermionic statistics within the framework of spatially localized operations and classical communication (sLOCC). Using graph-based representations of the sLOCC framework, we translate the generation schemes of specific entangled states into colored, complex, and weighted digraphs, each corresponding to a given experimental setup. This graph-theoretical approach allows for precise targeting of particular multipartite states, exploration of diverse generation schemes, and optimization of generation efficiency. Our results demonstrate that the indistinguishability of identical graph nodes in quantum networks offers useful perspectives for photonic technology.
- Abstract(参考訳): 同一粒子の識別不可能性は、量子情報処理の資源であり、検出段階でのみ空間的に重なる独立粒子からの絡み合いを生成するために利用されてきた。
ここでは、W, Dicke, GHZ, およびクラスタ状態を含む多部交絡状態の包括クラスである$N$ qubitsの純積状態から、空間的局所化演算と古典的通信(sLOCC)の枠組み内で、ボソニック統計およびフェルミオン統計を生成できる一般的な制御可能なスキームを提供する。
グラフに基づくSLOCCフレームワークの表現を用いて、特定の絡み合った状態の生成スキームを、所定の実験装置に対応する色、複素、重み付きグラフに変換する。
このグラフ理論のアプローチは、特定のマルチパーティイト状態の正確なターゲティング、多様な生成スキームの探索、生成効率の最適化を可能にする。
量子ネットワークにおける同一グラフノードの不明瞭性は、フォトニック技術に有用であることを示す。
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