論文の概要: Quantum aggregation with temporal delay
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2404.03262v1
- Date: Thu, 4 Apr 2024 07:35:39 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-04-05 15:33:48.668490
- Title: Quantum aggregation with temporal delay
- Title(参考訳): 時間的遅延を伴う量子アグリゲーション
- Authors: Nicolò Lo Piparo, William J. Munro, Kae Nemoto,
- Abstract要約: 異なるチャネル長を含む量子アグリゲーションを使用する場合、量子リード・ソロモン符号に発生する分極チャネルの効果について検討する。
私たちの結果は、物理リソースが量子ネットワークに分散する方法に大きな影響を与えます。
- 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: Advanced quantum networking systems rely on efficient quantum error correction codes for their optimal realization. The rate at which the encoded information is transmitted is a fundamental limit that affects the performance of such systems. Quantum aggregation allows one to increase the transmission rate by adding multiple paths connecting two distant users. Aggregating channels of different paths allows more users to simultaneously exchange the encoded information. Recent work has shown that quantum aggregation can also reduce the number of physical resources of an error correction code when it is combined with the quantum multiplexing technique. However, the different channel lengths across the various paths means some of the encoded quantum information will arrive earlier than others and it must be stored in quantum memories. The information stored will then deteriorate due to decoherence processes leading to detrimental effects for the fidelity of the final quantum state. Here, we explore the effects of a depolarization channel that occurs for the quantum Reed-Solomon code when quantum aggregation involving different channel lengths is used. We determine the best distribution of resources among the various channels connecting two remote users. Further we estimate the coherence time required to achieve a certain fidelity. Our results will have a significant impact on the ways physical resources are distributed across a quantum network.
- Abstract(参考訳): 高度な量子ネットワークシステムは、最適な実現のために効率的な量子誤り訂正符号に依存している。
符号化された情報が送信される速度は、そのようなシステムの性能に影響を与える基本的な限界である。
量子アグリゲーションは、2人の遠いユーザーを結ぶ複数のパスを追加することで送信率を高めることができる。
異なる経路のチャネルを集約することで、より多くのユーザーがエンコードされた情報を同時に交換できる。
近年の研究では、量子アグリゲーションは、量子多重化技術と組み合わせることで、誤り訂正符号の物理資源数を減少させることができることが示されている。
しかし、様々な経路にまたがる異なるチャネル長は、符号化された量子情報のいくつかは他のものよりも早く到着し、量子メモリに格納する必要があることを意味する。
保存された情報は、最終的な量子状態の忠実性に対する有害な影響をもたらすデコヒーレンスプロセスによって劣化する。
本稿では,異なるチャネル長を含む量子アグリゲーションを用いた場合,量子リード・ソロモン符号に発生する分極チャネルの効果について検討する。
2つのリモートユーザを結ぶ様々なチャネル間のリソースの最適な分配を決定する。
さらに,一定の忠実度を達成するために必要なコヒーレンス時間を推定する。
私たちの結果は、物理リソースが量子ネットワークに分散する方法に大きな影響を与えます。
関連論文リスト
- Quantum channel correction outperforming direct transmission [0.0]
長距離光量子チャネルは必然的に損失がある。
チャネルに情報を運ぶ量子状態は、損失を補うために確率的に増幅されるが、増幅が失敗すると破壊される。
我々は, 高周波増幅による蒸留を行い, ノイズの強い絡み合いを改善する。
我々は、任意の量子情報伝送が無条件に改善されていることを示すために、絡み合わせスワッピングを用いる。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-06-07T06:09:26Z) - Entanglement swapping via lossy channels using photon-number-encoded states [0.33459832796735894]
遠方のパーティ間で共有される絡み合いは、量子ネットワークにおける鍵となるリソースである。
エンタングルメントスワップを用いた量子リピータは、この効果を軽減することができるが、通常は高性能なフォトニック量子メモリを必要とする。
我々は、フォトニック量子メモリを必要とせずに、量子チャネル損失を効果的に軽減できる光子数符号化状態を用いる。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-05-07T02:17:34Z) - A Quantum-Classical Collaborative Training Architecture Based on Quantum
State Fidelity [50.387179833629254]
我々は,コ・テンク (co-TenQu) と呼ばれる古典量子アーキテクチャを導入する。
Co-TenQuは古典的なディープニューラルネットワークを41.72%まで向上させる。
他の量子ベースの手法よりも1.9倍も優れており、70.59%少ない量子ビットを使用しながら、同様の精度を達成している。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-02-23T14:09:41Z) - QuantumSEA: In-Time Sparse Exploration for Noise Adaptive Quantum
Circuits [82.50620782471485]
QuantumSEAはノイズ適応型量子回路のインタイムスパース探索である。
1)トレーニング中の暗黙の回路容量と(2)雑音の頑健さの2つの主要な目標を達成することを目的としている。
提案手法は, 量子ゲート数の半減と回路実行の2倍の時間節約で, 最先端の計算結果を確立する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-01-10T22:33:00Z) - Near-Term Distributed Quantum Computation using Mean-Field Corrections
and Auxiliary Qubits [77.04894470683776]
本稿では,限られた情報伝達と保守的絡み合い生成を含む短期分散量子コンピューティングを提案する。
我々はこれらの概念に基づいて、変分量子アルゴリズムの断片化事前学習のための近似回路切断手法を作成する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-09-11T18:00:00Z) - Multi-User Entanglement Distribution in Quantum Networks Using Multipath
Routing [55.2480439325792]
マルチパスルーティングを活用することで,マルチユーザアプリケーションの絡み合い率を高める3つのプロトコルを提案する。
これらのプロトコルは、制限された量子メモリや確率的絡み合い生成を含む、NISQ制約のある量子ネットワーク上で評価される。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-03-06T18:06:00Z) - Multipartite entanglement to boost superadditivity of coherent
information in quantum communication lines with polarization dependent losses [0.0]
無限個のチャネルの極限において、チャネルが分解不能でも分解不能でもなければ、超加法現象が生じることを示す。
また,提案手法では,チャネル使用数を2倍にすることで,提案した状態を修正し,高い量子通信率を得る方法を提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-09-08T12:24:44Z) - Computation-aided classical-quantum multiple access to boost network
communication speeds [61.12008553173672]
我々は,2次元のcq-MACに対する計算特性を持つ符号の達成可能な量子通信速度を定量化する。
従来の設計では実現不可能な通信速度(シングルユーザ容量)を最大化できることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-05-30T11:19:47Z) - Fault-tolerant Coding for Quantum Communication [71.206200318454]
ノイズチャネルの多くの用途でメッセージを確実に送信するために、回路をエンコードしてデコードする。
すべての量子チャネル$T$とすべての$eps>0$に対して、以下に示すゲートエラー確率のしきい値$p(epsilon,T)$が存在し、$C-epsilon$より大きいレートはフォールトトレラント的に達成可能である。
我々の結果は、遠方の量子コンピュータが高レベルのノイズの下で通信する必要があるような、大きな距離での通信やオンチップでの通信に関係している。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-09-15T15:10:50Z) - Aggregating Quantum Networks [0.0]
情報の単一パケットを分割して、異なるルート上でコヒーレントな方法で送信できるようになった。
このアグリゲーションにより、情報は量子ネットワークの異なる部分間でフォールトトレラントな方法で伝達される。
これは従来の通信網では利用できない量子現象である。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-08-10T01:53:10Z) - Testing a Quantum Error-Correcting Code on Various Platforms [5.0745290104790035]
本稿では,検出振幅減衰チャネルに対する簡単な量子誤り訂正符号を提案する。
我々は,光プラットフォーム,IBM Qシステム,核磁気共鳴システム上でのエンコーディング,チャネル,リカバリを実装している。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-01-22T13:15:16Z)
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。