論文の概要: The Influence of Experimental Imperfections on Photonic GHZ State Generation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2406.18257v1
- Date: Wed, 26 Jun 2024 11:09:23 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-06-27 13:49:09.596097
- Title: The Influence of Experimental Imperfections on Photonic GHZ State Generation
- Title(参考訳): フォトニックGHZ状態発生に及ぼす実験欠陥の影響
- Authors: Fabian Wiesner, Helen M. Chrzanowski, Gregor Pieplow, Tim Schröder, Anna Pappa, Janik Wolters,
- Abstract要約: 我々は,光子損失,多光子項および光子識別性が,確立された核融合プロトコルによる光子3部GHZ状態の生成に及ぼす影響について検討した。
本研究は,不完全性および発生確率に関して,異なる種類の不完全性が支配的であることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: While the advantages of photonic quantum computing, including direct compatibility with communication, are apparent, several imperfections such as loss and distinguishability presently limit actual implementations. These imperfections are unlikely to be completely eliminated, and it is therefore beneficial to investigate which of these are the most dominant and what is achievable under their presence. In this work, we provide an in-depth investigation of the influence of photon loss, multi-photon terms and photon distinguishability on the generation of photonic 3-partite GHZ states via established fusion protocols. We simulate the generation process for SPDC and solid-state-based single-photon sources using realistic parameters and show that different types of imperfections are dominant with respect to the fidelity and generation success probability. Our results indicate what are the dominant imperfections for the different photon sources and in which parameter regimes we can hope to implement photonic quantum computing in the near future.
- Abstract(参考訳): 通信との直接互換性を含むフォトニック量子コンピューティングの利点は明らかであるが、損失や識別可能性などのいくつかの欠陥は、現在、実際の実装を制限している。
これらの不完全性は完全に排除される可能性は低いため、どちらが最も支配的であり、その存在下で何が達成可能かを調べることは有益である。
本研究では,光子損失,多光子項,光子識別性が,確立された核融合プロトコルによる光子3部GHZ状態の生成に与える影響について詳細に検討する。
実測パラメータを用いてSPDCおよび固体単光子源の生成過程をシミュレートし、不完全性の異なる種類が不完全性および生成成功確率に関して支配的であることを示す。
この結果から,光子源としての主要な欠陥は何か,そして近い将来にフォトニック量子コンピューティングを実装できるパラメータがどのようなものかが示唆された。
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