論文の概要: Implementation of Shor's Algorithm with a Single Photon in 32 Dimensions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2408.08138v1
- Date: Thu, 15 Aug 2024 13:13:51 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-08-16 13:56:12.251631
- Title: Implementation of Shor's Algorithm with a Single Photon in 32 Dimensions
- Title(参考訳): 32次元単一光子を用いたショアアルゴリズムの実装
- Authors: Hao-Cheng Weng, Chih-Sung Chuu,
- Abstract要約: 単一光子の32時間ビンまたは次元における情報の符号化を実証する。
単一光子を高次元で操作するための実用的スキームを実験的に実現した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Photonics has been a promising platform for implementing quantum technologies owing to its scalability and robustness. In this Letter, we demonstrate the encoding of information in 32 time bins or dimensions of a single photon. A practical scheme for manipulating the single photon in high dimensions is experimentally realized to implement a compiled version of Shor's algorithm on a single photon. Our work demonstrates the powerful information processing capacity of a high-dimensional quantum system for complex quantum information tasks.
- Abstract(参考訳): Photonicsは、スケーラビリティと堅牢性のために量子技術を実装するための有望なプラットフォームである。
このレターでは、32の時間ビンまたは1つの光子の次元における情報の符号化を実証する。
単一光子を高次元で操作するための実用的なスキームを実験的に実現し、単一光子上にShorのアルゴリズムのコンパイル版を実装する。
我々の研究は、複雑な量子情報処理のための高次元量子システムの強力な情報処理能力を示す。
関連論文リスト
- A quantum-network register assembled with optical tweezers in an optical cavity [0.0]
量子計算と量子通信は、ユーザーに古典物理学ではアクセスできない機能を提供すると期待されている。
1つの解決策は、計算量子ビットを含む小さな量子レジスタからなる量子ネットワークを開発することである。
我々は、光学的ツイーザと光学格子の両方を用いて、2次元の原子配列を光学的空洞に決定的に組み立てるレジスタについて報告する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-07-12T09:20:57Z) - Subtraction and Addition of Propagating Photons by Two-Level Emitters [2.321156230142032]
本研究では,非ガウス量子演算を伝搬場モードに実装するには,受動的2レベル非線形性が十分であることを示す。
直観的量子軌道モデルの要素による単一光子サブトラクション過程を正確に記述する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-04-18T16:55:33Z) - Resource-efficient photonic quantum computation with high-dimensional cluster states [0.0]
スケーラビリティへの有望な経路は、フォトニック測定に基づく量子計算であり、大規模なクラスタ状態における単一量子ビットの測定は、フォールトトレラントな量子計算を可能にする。
我々は、高次元空間符号化により各光子上の複数の量子ビットを符号化し、100Hzの速度で9量子ビットを超えるクラスター状態を生成することで、この問題に対処する。
本研究は,高次元エンタングルメントを用いた資源効率測定に基づく量子計算の道を開くものである。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-09-19T09:32:43Z) - QUICK$^3$ -- Design of a satellite-based quantum light source for
quantum communication and extended physical theory tests in space [73.86330563258117]
単一光子ソースは、衛星ベースの量子キー分散シナリオにおけるセキュアなデータレートを向上させることができる。
ペイロードは3U CubeSatに統合され、2024年に低軌道への打ち上げが予定されている。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-01-26T15:34:11Z) - A compiler for universal photonic quantum computers [0.0]
一方向コンピューティングでは、入力状態は初期積状態ではなく、いわゆるクラスタ状態である。
我々はQASM回路を測定グラフ(m-graph)と呼ばれるグラフ表現に変換するパイプラインを提案する。
実験的な離散可変フォトニックプラットフォーム上での実行を評価する前に、ZX-Calculusを用いてグラフを最適化する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-10-17T16:47:45Z) - Ultra-long photonic quantum walks via spin-orbit metasurfaces [52.77024349608834]
数百光モードの超長光子量子ウォークについて報告する。
このセットアップでは、最先端の実験をはるかに超えて、最大320の離散的なステップで量子ウォークを設計しました。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-03-28T19:37:08Z) - On-chip single-photon subtraction by individual silicon vacancy centers
in a laser-written diamond waveguide [48.7576911714538]
レーザーによるダイヤモンドフォトニクスは3次元の加工能力と、光ファイバー技術と一致する大きなモード場直径を提供する。
そこで我々は,大きな数値開口光学を用いて,単一の浅層実装シリコン空孔中心の励起を組み合わせ,大きな協調性を実現する。
我々は、単一エミッタの量子効率の低いバウンダリとして13%のベータ係数と0.153のコオペラティティティを持つ単一エミッタの絶滅測定を実証した。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-11-02T16:01:15Z) - A scheme for universal high-dimensional quantum computation with linear
optics [0.0]
線形光回路を用いて任意の次元と光子数でGHZ状態を生成する方法を示す。
普遍線形光量子コンピューティングは任意の次元で実行可能であることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-05-06T15:16:18Z) - Advantages and Bottlenecks of Quantum Machine Learning for Remote
Sensing [63.69764116066747]
本稿では,量子コンピュータの概要を説明し,量子画像分類手法の既存手法を考察し,これらのアルゴリズムを現在利用可能なオープンソースプラットフォーム上で実行する際のボトルネックについて考察する。
次のステップでは、量子隠蔽層のサイズを拡大し、さまざまな出力イメージオプションを拡大する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-01-26T09:31:46Z) - Generation of Photonic Matrix Product States with Rydberg Atomic Arrays [63.62764375279861]
原子配列で高結合および物理次元のフォトニックマトリックス生成状態を決定論的に生成する方法を示す。
我々は、量子ゲートと最適制御手法を開発し、原子配列の光子検索効率を普遍的に制御し、解析する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-11-08T07:59:55Z) - 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)
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。