論文の概要: Quantum state transfer between superconducting cavities via exchange-free interactions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2408.14076v1
- Date: Mon, 26 Aug 2024 07:57:39 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-08-27 14:42:58.992381
- Title: Quantum state transfer between superconducting cavities via exchange-free interactions
- Title(参考訳): 交換自由相互作用による超伝導空洞間の量子状態伝達
- Authors: Jie Zhou, Ming Li, Weiting Wang, Weizhou Cai, Ziyue Hua, Yifang Xu, Xiaoxuan Pan, Guangming Xue, Hongyi Zhang, Yipu Song, Haifeng Yu, Chang-Ling Zou, Luyan Sun,
- Abstract要約: 超伝導キャビティ間で量子状態を伝達するための新しいプロトコルを提案,実験的に提案する。
このアプローチは、キャリア光子を直接送信することなく、異なるノード間で量子情報が転送される量子テレポーテーションに似ている。
ボゾン量子誤り訂正符号を含む任意の量子状態のコヒーレントかつ双方向な転送を実験的に実現した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 20.561557006177914
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We propose and experimentally demonstrate a novel protocol for transferring quantum states between superconducting cavities using only continuous two-mode squeezing interactions, without exchange of photonic excitations between cavities. This approach conceptually resembles quantum teleportation, where quantum information is transferred between different nodes without directly transmitting carrier photons. In contrast to the discrete operations of entanglement and Bell-state measurement in teleportation, our scheme is symmetric and continuous. We experimentally realize coherent and bidirectional transfer of arbitrary quantum states, including bosonic quantum error correction codes. Our results offer new insights into the quantum state transfer and quantum teleportation. In particular, our demonstration validates a new approach to realize quantum transducers, and might find applications in a wide range of physical platforms.
- Abstract(参考訳): 本研究では, 超伝導キャビティ間の光励起を交換することなく, 連続的な2モードスケザリング相互作用のみを用いて, 超伝導キャビティ間で量子状態を伝達するための新しいプロトコルを, 実験的に提案する。
このアプローチは概念的には、キャリア光子を直接送信することなく、異なるノード間で量子情報が転送される量子テレポーテーションに似ている。
テレポーテーションにおける絡み合いとベル状態の測定の離散的な操作とは対照的に、我々のスキームは対称で連続的である。
ボゾン量子誤り訂正符号を含む任意の量子状態のコヒーレントかつ双方向な転送を実験的に実現した。
我々の結果は、量子状態移動と量子テレポーテーションに関する新たな洞察を提供する。
特に、量子トランスデューサを実現するための新しいアプローチを実証し、幅広い物理プラットフォームでの応用を見出すことができる。
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