論文の概要: Protecting three-dimensional entanglement from correlated amplitude damping channel
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2406.18796v1
- Date: Wed, 26 Jun 2024 23:54:28 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-06-28 15:47:01.247761
- Title: Protecting three-dimensional entanglement from correlated amplitude damping channel
- Title(参考訳): 相関振幅減衰流路からの3次元絡みの保護
- Authors: Xing Xiao, Wen-Rui Huang, Tian-Xiang Lu, Yan-Ling Li,
- Abstract要約: 本稿では, 相関振幅減衰(CAD)ノイズの存在下で, 四重項と四重項の絡み合いを保存するための2つの方法を紹介する。
相関効果が絡み合いの保護と成功確率の増大に与える影響を論じる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.7811840395202345
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum entanglement is a crucial resource in quantum information processing, and protecting it against noise poses a significant challenge. This paper introduces two strategies for preserving qutrit-qutrit entanglement in the presence of correlated amplitude damping (CAD) noise: weak measurement (WM) and environment-assisted measurement (EAM), both combined with quantum measurement reversal (QMR). Two prototypical classes of three-dimensional entangled states are examined. The findings demonstrate that while the WM+QMR method can partially retain entanglement, the EAM+QMR approach is more effective at protecting entanglement as well as enhancing success probabilities, particularly for specific qutrit-qutrit entangled states. Additionally, we thoroughly discuss the impact of correlation effects on entanglement protection and the enhancement of success probability. Our results provide valuable insights into defending high-dimensional entanglement from CAD noise, thus offering practical solutions for the advancement of quantum information technologies.
- Abstract(参考訳): 量子絡み合いは量子情報処理において重要な資源であり、ノイズからそれを保護することは大きな課題である。
本稿では,QMR(quantum Measurement Reversal)とWM(Frot Measurement)とEAM(Environment-Assisted Measurement)の2つの手法を提案する。
三次元交絡状態の2つの原型クラスについて検討した。
その結果, WM+QMR法は絡み合いを部分的に保持できるが, EAM+QMR法は絡み合いの保護や成功確率の向上, 特に特定の四重項四重項絡み合い状態において有効であることがわかった。
さらに,相関効果が絡み合いの保護や成功確率の増大に与える影響についても深く論じる。
本結果はCADノイズから高次元の絡み合いを守るための貴重な洞察を与え,量子情報技術の進歩のための実用的な解決策を提供する。
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