論文の概要: Enhanced Quantum Energy Teleportation using a 3-Qubit System
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2408.07997v3
- Date: Mon, 2 Sep 2024 17:01:07 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-09-04 16:42:00.405945
- Title: Enhanced Quantum Energy Teleportation using a 3-Qubit System
- Title(参考訳): 3Qubitシステムを用いた量子エネルギーテレポーテーション
- Authors: Md Shoyib Hassan, Syed Emad Uddin Shubha, M. R. C Mahdy,
- Abstract要約: 量子エネルギーテレポーテーション(Quantum Energy Teleportation, QET)は、量子絡み合いを利用して2つの離れた場所間でエネルギーを伝達する新しい方法である。
本稿では,QETのエネルギー効率を高めるために,3量子システムを用いた新しい手法を提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum Energy Teleportation (QET) is a novel method that leverages quantum entanglement to transfer energy between two distant locations without any physical movement of the energy. The first realization of QET on superconducting hardware, utilizing a 2-qubit system, demonstrated an average energy retrieval efficiency of 35.4% (observing only V ) by the receiver, Bob. In this paper, we present a new approach using a 3-qubit system to enhance the energy efficiency of QET. We have incorporated a novel 3-qubit ground state hamiltonian H to achieve this, that conforms the constraints of Zero mean energy and anti-commutative properties of the operations on the observable of the senders and receiver. Our experimental results show a significant improvement in energy retrieval, achieving an average efficiency of 65.5% (observing only V ), which is significantly higher than that of the 2-qubit system regarding practical usage. This advancement not only marks a step forward in practical quantum energy applications but also provides a new framework for future research in quantum energy teleportation and related quantum technologies.
- Abstract(参考訳): 量子エネルギーテレポーテーション(Quantum Energy Teleportation, QET)は、量子絡み合いを利用して、エネルギーを物理的に動かさずに2つの離れた場所間でエネルギーを伝達する新しい方法である。
超伝導ハードウェア上での最初のQETの実現は、2キュービットのシステムを用いて、受信機ボブによる平均エネルギー回収効率は35.4%(Vのみ)であった。
本稿では,QETのエネルギー効率を高めるために,3量子システムを用いた新しい手法を提案する。
我々は、これを達成するために、3量子基底状態ハミルトニアンHを新たに組み込んだ。これは、送信者および受信者の観測可能な操作のゼロ平均エネルギーと反可換特性の制約に適合する。
実験の結果, エネルギー回収効率は65.5%(Vのみ)で, 実用性に関しては2キュービットシステムよりも有意に向上した。
この進歩は、実用的な量子エネルギー応用の一歩であるだけでなく、将来の量子エネルギーテレポーテーションおよび関連する量子技術研究のための新しいフレームワークも提供する。
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