論文の概要: Selective quantum state tomography for continuous-variable systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2409.16242v1
- Date: Tue, 24 Sep 2024 17:05:16 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-09-26 05:07:38.047529
- Title: Selective quantum state tomography for continuous-variable systems
- Title(参考訳): 連続可変系に対する選択的量子状態トモグラフィ
- Authors: Virginia Feldman, Ariel Bendersky,
- Abstract要約: 連続変数量子状態に対する任意の密度行列要素の推定を可能にするプロトコルを提案する。
このアルゴリズムは状態を適応的に判別し、制御されたスクイーズ操作と翻訳操作に頼って密度行列要素値を測定する。
- 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: We present a protocol that allows the estimation of any density matrix element for continuous-variable quantum states, without resorting to the complete reconstruction of the full density matrix. The algorithm adaptatively discretizes the state and then, by resorting to controlled squeezing and translation operations, which are the main requirements for this algorithm, measures the density matrix element value. Furthermore, we show how this method can be used to achieve full quantum state tomography for continuous-variable quantum systems, alongside numerical simulations.
- Abstract(参考訳): 本稿では,連続変数量子状態に対する任意の密度行列要素を,全密度行列の完全再構成に頼らずに推定できるプロトコルを提案する。
このアルゴリズムは、状態を適応的に離散化し、次に、制御されたスクイーズ処理と翻訳操作を頼りに、このアルゴリズムの主要な要件である密度行列要素値を測定する。
さらに,この手法を用いて連続可変量子系に対する完全な量子状態トモグラフィーを実現する方法を示す。
関連論文リスト
- Simulating NMR Spectra with a Quantum Computer [49.1574468325115]
本稿では、スピン系のNMRスペクトルのシミュレーションの完全な手順の形式化を提供する。
また、量子コンピュータでハミルトン行列を対角化する方法も説明し、プロセス全体の性能を向上させる。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-10-28T08:43:40Z) - Selective continuous-variable quantum process tomography [0.0]
本稿では,連続可変量子プロセストモグラフィーのためのプロトコルを提案する。
本稿では,このプロトコルを用いて,連続変数の量子過程を部分的に再構成し,数値シミュレーションで再現する方法について述べる。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-10-23T02:49:32Z) - Absolute dimensionality of quantum ensembles [41.94295877935867]
量子状態の次元は、伝統的に与えられた基底において重畳される区別可能な状態の数と見なされる。
量子状態のアンサンブルに対する絶対的、すなわち基底に依存しない次元の概念を提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-09-03T09:54:15Z) - Sufficient condition for universal quantum computation using bosonic
circuits [44.99833362998488]
我々は、計算普遍性にシミュレート可能な回路の促進に重点を置いている。
まず、連続変数状態をキュービット状態にマッピングするための一般的なフレームワークを紹介します。
次に、モジュラーおよび安定化サブシステム分解を含む既存のマップをこのフレームワークにキャストします。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-09-14T16:15:14Z) - Large-Scale Quantum Separability Through a Reproducible Machine Learning
Lens [5.499796332553708]
量子分離性問題は、二部格子密度行列が絡み合っているか分離可能であるかを決定することである。
大規模シナリオにおいて,このNP-hard問題に対する近似解を求めるための機械学習パイプラインを提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-06-15T18:53:26Z) - Calculating the many-body density of states on a digital quantum
computer [58.720142291102135]
ディジタル量子コンピュータ上で状態の密度を推定する量子アルゴリズムを実装した。
我々は,量子H1-1トラップイオンチップ上での非可積分ハミルトニアン状態の密度を18ビットの制御レジスタに対して推定する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-03-23T17:46:28Z) - Quantum state tomography with tensor train cross approximation [84.59270977313619]
測定条件が最小限であるような状態に対して、完全な量子状態トモグラフィが実行可能であることを示す。
本手法は,非構造状態と局所測定のための最もよく知られたトモグラフィー法よりも指数関数的に少ない状態コピーを必要とする。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-07-13T17:56:28Z) - High Fidelity Quantum State Transfer by Pontryagin Maximum Principle [68.8204255655161]
We address the problem of the maximize the fidelity in a quantum state transformation process satisfy for the Liouville-von Neumann equation。
性能指標として忠実性を導入することにより、最終状態密度演算子と所望の目標状態との類似性を最大化することを目指す。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-03-07T13:27:26Z) - Performance of the quantum MaxEnt estimation in the presence of physical
symmetries [0.0]
未知状態の対称性に関する事前情報が存在する場合、量子状態推定のためのMaxEnt法の性能について検討する。
本研究では,量子情報処理に特に興味を持つ3量子状態の密度行列を推定する数値シミュレーションを行うアルゴリズムを実装した。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-09-22T15:56:17Z) - Reconstructing quantum states with quantum reservoir networks [4.724825031148412]
我々は貯水池計算の枠組みに基づく量子状態トモグラフィープラットフォームを導入する。
量子ニューラルネットワークを形成し、任意の量子状態を再構築するための包括的なデバイスとして機能する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-08-14T14:01:55Z) - Quantum Algorithms for Estimating Physical Quantities using
Block-Encodings [0.30458514384586405]
我々は,n時間相関関数,局所的および非局所的状態密度,動的線形応答関数を推定するための量子アルゴリズムを提案する。
すべてのアルゴリズムはブロックエンコーディング(英語版)に基づいており、量子コンピュータ上の任意の非ユニタリな組み合わせを操作する技術である。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-04-14T23:15:39Z)
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。