論文の概要: Heralding Higher-Dimensional Bell and Greenberger-Horne-Zeilinger States Using Multiport Splitters
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2408.08473v1
- Date: Fri, 16 Aug 2024 01:18:21 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-08-19 16:59:46.062249
- Title: Heralding Higher-Dimensional Bell and Greenberger-Horne-Zeilinger States Using Multiport Splitters
- Title(参考訳): マルチポートスプリッタを用いた高次元ベルとグリーンバーガー・ホルン・ザイリンガー状態の階層化
- Authors: Daniel Bhatti, Stefanie Barz,
- Abstract要約: 我々はグリーンバーガー・ホーネ・ザイリンガー状態(GHZ)、高次元ベル状態、高次元3次元GHZ状態に容易に実装可能なスキームを導入する。
我々のスキームは多光子干渉、すなわち任意の自由度で動くように調整することができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: One of the most important resources for quantum optical experiments and applications are on-demand highly entangled multiphoton quantum states. A promising way of generating them is heralding entanglement generation at a high rate from letting independent photons interfere. However, such schemes often work for a specific internal degree of freedom of the interfering photons only. Going to higher numbers of entangled photons, the success probabilities decrease while the number of necessary resources, e.g., auxiliary photons and optical elements, increases. To make probabilistic schemes feasible also for larger quantum states, it is therefore important to find resource-efficient generation schemes with high success probabilities. In this work, we introduce easily implementable schemes to herald qubit Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ) states, higher-dimensional Bell states and higher-dimensional three-party GHZ states. Our schemes solely rely on multiphoton interference, i.e., they can be adjusted to work for arbitrary degrees of freedom. Furthermore, they demonstrate high success probabilities and need comparably few auxiliary photons.
- Abstract(参考訳): 量子光学実験や応用のための最も重要なリソースの1つは、オンデマンドで高絡み合った多光子量子状態である。
それらを生成するための有望な方法は、独立した光子を干渉させることによって、高い速度で絡み合った生成を誘導することである。
しかし、そのようなスキームは、干渉する光子のみの特定の内部自由度のために働くことが多い。
絡み合った光子の数が増えるにつれて、必要な資源(例えば、補助光子や光学素子)の数が増えるにつれて、成功確率は減少する。
より大きな量子状態に対しても確率論的スキームを実現するためには、高い成功確率を持つ資源効率の高い生成スキームを見つけることが重要である。
本研究では,グリーンバーガー・ホーネ・ザイリンガー状態(GHZ),高次元ベル状態,高次元3次元GHZ状態に容易に実装可能なスキームを導入する。
私たちのスキームは多光子干渉にのみ依存しており、任意の自由度で動くように調整することができる。
さらに、高い成功確率を示し、比較すると補助光子をほとんど必要としない。
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