論文の概要: Distributed Quantum Computation via Entanglement Forging and Teleportation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2409.02509v1
- Date: Wed, 4 Sep 2024 08:10:40 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-09-05 19:41:01.681828
- Title: Distributed Quantum Computation via Entanglement Forging and Teleportation
- Title(参考訳): エンタングルメント鍛造とテレポーテーションによる分散量子計算
- Authors: Tian-Ren Jin, Kai Xu, Heng Fan,
- Abstract要約: 分散量子計算は、限られたサイズの量子プロセッサ上での大規模量子計算の実用的な方法である。
本稿では,量子相関のない2つの量子プロセッサ上で非局所量子回路を実装する手法を実証する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 13.135604356093193
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Distributed quantum computation is a practical method for large-scale quantum computation on quantum processors with limited size. It can be realized by direct quantum channels in flying qubits. Moreover, the pre-established quantum entanglements can also play the role of quantum channels with local operations and classical channels. However, without quantum correlations like quantum channels and entanglements, the entanglement forging technique allows us to classically forge the entangled states with local operations and classical channels only. In this paper, we demonstrate the methods to implement a nonlocal quantum circuit on two quantum processors without any quantum correlations, which is based on the fact that teleportation with classically forged Bell states is equivalent to quantum state tomography. In compensation, the overhead of single-shot measurement will increase, and several auxiliary qubits are required. Our results extend the possibility of integrating quantum processors. We expect that our methods will complement the toolbox of distributed quantum computation, and facilitate the extension of the scale of quantum computations.
- Abstract(参考訳): 分散量子計算は、限られたサイズの量子プロセッサ上での大規模量子計算の実用的な方法である。
空飛ぶ量子ビットにおける直接量子チャネルによって実現することができる。
さらに、予め確立された量子絡み合いは、局所的な演算と古典的なチャネルを持つ量子チャネルの役割も果たせる。
しかし、量子チャネルやエンタングルメントのような量子相関がなければ、エンタングルメント鍛造技術は局所的な操作と古典的なチャネルのみで古典的に絡み合った状態をフォージすることができる。
本稿では,古典的に鍛造されたベル状態とのテレポーテーションが量子状態トモグラフィと等価であるという事実に基づいて,量子相関のない2つの量子プロセッサ上で非局所量子回路を実装する手法を実証する。
補償として、単発測定のオーバーヘッドが増加し、いくつかの補助量子ビットが要求される。
我々の結果は量子プロセッサの統合の可能性を広げた。
提案手法は,分散量子計算のツールボックスを補完し,量子計算の規模を拡大することを期待する。
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