論文の概要: Device-Independent Certification of Multipartite Distillable Entanglement
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2408.01357v1
- Date: Fri, 2 Aug 2024 16:09:18 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-08-05 12:58:15.395984
- Title: Device-Independent Certification of Multipartite Distillable Entanglement
- Title(参考訳): 多粒子蒸留エンタングルメントのデバイス非依存認証
- Authors: Aby Philip, Mark M. Wilde,
- Abstract要約: 量子ネットワークが生成する多粒子状態において、蒸留可能な絡み合いを認証する方法を示す。
私たちはデバイス独立というパラダイムを使ってそうしています。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.9134031118910264
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Quantum networks consist of various quantum technologies, spread across vast distances, and involve various users at the same time. Certifying the functioning and efficiency of the individual components is a task that is well studied and widely used. However, the power of quantum networks can only be realized by integrating all the required quantum technologies and platforms across a large number of users. In this work, we demonstrate how to certify the distillable entanglement available in multipartite states produced by quantum networks, without relying on the physical realization of its constituent components. We do so by using the paradigm of device independence.
- Abstract(参考訳): 量子ネットワークは様々な量子技術で構成され、広範囲に分散し、同時に様々なユーザーを巻き込む。
個々のコンポーネントの機能と効率の証明は、よく研究され広く使われているタスクである。
しかし、量子ネットワークのパワーは、多くのユーザに対して必要な量子技術とプラットフォームをすべて統合することによってのみ実現できる。
本研究では, 量子ネットワークが生成する多粒子状態において, 構成成分の物理的実現に頼ることなく, 蒸留可能な絡み合いを認証する方法を実証する。
私たちはデバイス独立というパラダイムを使ってそうしています。
関連論文リスト
- Multipartite Entanglement for Multi-node Quantum Networks [0.0]
量子ネットワークにおける絡み合ったノードの数をスケーリングすることは、量子コンピューティング、クロック同期、セキュア通信、量子センシングに重要な意味を持つ。
ここでは,ノード間のマルチパーティント絡みを単一ステップで解析し,複数ラウンドのバイパートント絡みを回避した。
異なるスキームによって異なる多部交絡状態が生成され、その忠実度と生成率が異なることが実証された。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-07-31T20:23:28Z) - Guarantees on the structure of experimental quantum networks [105.13377158844727]
量子ネットワークは、セキュアな通信、ネットワーク量子コンピューティング、分散センシングのためのマルチパーティ量子リソースと多数のノードを接続し、供給する。
これらのネットワークのサイズが大きくなるにつれて、認証ツールはそれらの特性に関する質問に答える必要がある。
本稿では,ある量子ネットワークにおいて特定の相関が生成できないことを保証するための一般的な方法を示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-03-04T19:00:00Z) - Scalable multiparty steering based on a single pair of entangled qubits [0.6553834611557042]
量子ネットワークを1対の量子ビットの集合から構築することで, マルチパーティのループホールフリーな量子ステアリングが実現可能であることを示す。
この研究は、複数のパーティにわたる量子非局所性を厳格に検証するためのスケーラブルなアプローチを導入し、将来の量子インターネットを開発するための実用的なツールを提供する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-08-04T13:01:51Z) - Entanglement-Assisted Quantum Networks: Mechanics, Enabling
Technologies, Challenges, and Research Directions [66.27337498864556]
本稿では,量子ネットワークの絡み合いに関する包括的調査を行う。
ネットワーク構造、作業原則、開発段階の詳細な概要を提供する。
また、アーキテクチャ設計、絡み合いに基づくネットワーク問題、標準化など、オープンな研究の方向性を強調している。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-07-24T02:48:22Z) - All-Photonic Quantum Repeater for Multipartite Entanglement Generation [6.300599548850421]
遠距離での絡み合いの生成と分布は、完全に接続されたネットワークで量子技術を利用するために重要であり、避けられない。
本稿では,全フォトニックフレームワークを用いた長距離多部交絡生成のための2次元量子リピータプロトコルについて報告する。
我々のプロトコルは、将来量子ネットワークのための重要なビルディングブロックとして機能する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-12-10T06:29:27Z) - Fully Device-Independent Model on Quantum Networks [0.0]
ベルの不等式は、量子(または量子後)盗聴器を用いたデバイスに依存しないアプリケーションにとって有用な証人となる。
まず,連結量子ネットワークの真の多部非局所性を検証するためにベル不等式を提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-06-30T06:52:18Z) - Entanglement transfer, accumulation and retrieval via quantum-walk-based
qubit-qudit dynamics [50.591267188664666]
高次元システムにおける量子相関の生成と制御は、現在の量子技術の展望において大きな課題である。
本稿では,量子ウォークに基づく移動・蓄積機構により,$d$次元システムの絡み合った状態が得られるプロトコルを提案する。
特に、情報を軌道角運動量と単一光子の偏光度にエンコードするフォトニック実装について述べる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-10-14T14:33:34Z) - Experimental Quantum Generative Adversarial Networks for Image
Generation [93.06926114985761]
超伝導量子プロセッサを用いた実世界の手書き桁画像の学習と生成を実験的に行う。
我々の研究は、短期量子デバイス上での高度な量子生成モデル開発のためのガイダンスを提供する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-10-13T06:57:17Z) - Genuine Network Multipartite Entanglement [62.997667081978825]
両部エンタングルメントを分散できるソースは、それ自体、$k$の本当の$k$-partiteエンタングルドステートを、任意の$k$に対して生成できる、と我々は主張する。
我々は、真のネットワーク絡みの解析的および数値的な証人を提供し、過去の多くの量子実験を、この機能の実証として再解釈する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-02-07T13:26:00Z) - Entanglement Classification via Neural Network Quantum States [58.720142291102135]
本稿では、学習ツールと量子絡み合いの理論を組み合わせて、純状態における多部量子ビット系の絡み合い分類を行う。
我々は、ニューラルネットワーク量子状態(NNS)として知られる制限されたボルツマンマシン(RBM)アーキテクチャにおいて、人工ニューラルネットワークを用いた量子システムのパラメータ化を用いる。
論文 参考訳(メタデータ) (2019-12-31T07:40:23Z)
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。