論文の概要: Generation of hypercubic cluster states in 1-4 dimensions in a simple optical system
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2408.06317v1
- Date: Mon, 12 Aug 2024 17:37:15 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-08-13 13:46:07.996325
- Title: Generation of hypercubic cluster states in 1-4 dimensions in a simple optical system
- Title(参考訳): 簡単な光学系における1-4次元超立方体クラスター状態の生成
- Authors: Zhifan Zhou, Luís E. E. de Araujo, Matt Dimario, Jie Zhao, Jing Su, Meng-Chang Wu, B. E. Anderson, Kevin M. Jones, Paul D. Lett,
- Abstract要約: 絡み合ったグラフ状態は量子センシングや計算用途に利用できる。
ブロードバンド2モードの真空スクイーズ光を送信し,1次元,2次元,3次元,4次元の光周波数モードクラスタ状態を生成する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.963033218102109
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Entangled graph states can be used for quantum sensing and computing applications. Error correction in measurement-based quantum computing schemes will require the construction of cluster states in at least 3 dimensions. Here we generate 1-, 2-, 3-, and 4-dimensional optical frequency-mode cluster states by sending broadband 2-mode vacuum-squeezed light through an electro-optical modulator (EOM) driven with multiple frequencies. We create the squeezed light using 4-wave mixing in Rb atomic vapor and mix the sideband frequencies (qumodes) using an EOM, as proposed by Zhu et al. (1), producing a pattern of entanglement correlations that constitute continuous-variable graph states containing up to several hundred qumodes. We verify the entanglement structure by using homodyne measurements to construct the covariance matrices and evaluate the nullifiers. This technique enables scaling of optical cluster states to multiple dimensions without increasing loss.
- Abstract(参考訳): 絡み合ったグラフ状態は量子センシングや計算用途に利用できる。
測定に基づく量子コンピューティングスキームにおける誤差補正は、少なくとも3次元のクラスター状態の構築を必要とする。
ここでは、複数の周波数で駆動される電気光学変調器(EOM)を介して、ブロードバンド2モードの真空印加光を送信することにより、1次元、2次元、3次元、4次元の光周波数モードクラスタ状態を生成する。
我々は、Zhuらによって提案されたように、Rb原子蒸気中の4波長の混合を用いて圧縮光を生成し、EOMを用いてサイドバンド周波数(qumodes)を混合し、数百のqumodを含む連続変数グラフ状態を構成する絡み合い相関パターンを生成する。
我々は、ホモダイン測定を用いて絡み合い構造を検証し、共分散行列を構築し、無効化器を評価する。
この技術は、損失を増大させることなく、複数の次元に光クラスター状態のスケーリングを可能にする。
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