論文の概要: Generating Einstein$\unicode{x2013}$Podolsky$\unicode{x2013}$Rosen correlations for teleporting collective spin states in a two dimensional trapped ion crystal
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2405.19536v1
- Date: Wed, 29 May 2024 21:39:39 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-05-31 18:56:18.086174
- Title: Generating Einstein$\unicode{x2013}$Podolsky$\unicode{x2013}$Rosen correlations for teleporting collective spin states in a two dimensional trapped ion crystal
- Title(参考訳): Einstein$\unicode{x2013}$Podolsky$\unicode{x2013}$Rosen correlations for teleporting collective spin state in a two-dimensional trapion crystal
- Authors: Muhammad Miskeen Khan, Edwin Chaparro, Bhuvanesh Sundar, Allison Carter, John Bollinger, Klaus Molmer, Ana Maria Rey,
- Abstract要約: 我々はphonon$x$の使用を提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We propose the use of phonon$\unicode{x2013}$mediated interactions as an entanglement resource to engineer Einstein$\unicode{x2013}$Podolsky$\unicode{x2013}$Rosen (EPR) correlations and to perform teleportation of collective spin states in two$\unicode{x2013}$dimensional ion crystals. We emulate continuous variable quantum teleportation protocols between subsystems corresponding to different nuclear spin degrees of freedom. In each of them, a quantum state is encoded in an electronic spin degree of freedom that couples to the vibrational modes of the crystal. We show that high fidelity teleportation of spin-coherent states and their phase-displaced variant, entangled spin-squeezed states, and Dicke states, is possible for realistic experimental conditions in arrays from a few tens to a few hundred ions.
- Abstract(参考訳): 我々は、エンジニアEinstein$\unicode{x2013}$Podolsky$\unicode{x2013}$Rosen(EPR)相関に対する絡み合い資源としてのフォノン$\unicode{x2013}$介在相互作用の利用を提案し、2$\unicode{x2013}$次元イオン結晶における集合スピン状態のテレポーテーションを行う。
我々は、異なる核スピン度に対応するサブシステム間の連続可変量子テレポーテーションプロトコルをエミュレートする。
それぞれにおいて、量子状態は電子スピンの度合いで符号化され、結晶の振動モードと結合する。
スピンコヒーレント状態とその相変位変種、絡み合ったスピンスクイーズ状態、およびディック状態の高忠実テレポーテーションは、数十イオンから数百イオンの配列における現実的な実験条件に対して可能であることを示す。
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