論文の概要: An experimental proposal certification for any three-qubit generalized Greenberger-Horne-Zeilinger states based on the fine-grained steering inequality
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2412.19028v1
- Date: Thu, 26 Dec 2024 02:36:05 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-12-30 17:25:54.507000
- Title: An experimental proposal certification for any three-qubit generalized Greenberger-Horne-Zeilinger states based on the fine-grained steering inequality
- Title(参考訳): 微粒な操舵の不等式に基づくグリーンバーガー・ホーネ・ザイリンガー状態の任意の3量子一般化に対する実験的提案証明
- Authors: Zhi-Hao Bian, Jia-Qi Sun, Yi Shen,
- Abstract要約: マルチパーティの量子ステアリングは、量子情報理論と量子力学において重要な概念である。
ここでは、光子系における一般化グリーンベルガー・ホルン・ザイリンガー状態(GGHZ)を準備するための実験的提案を行う。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.300109205888756
- License:
- Abstract: Multi-party quantum steering is an important concept in quantum information theory and quantum mechanics, typically related to quantum entanglement and quantum nonlocality. It enables precise manipulation of large quantum systems, which is essential for large-scale quantum computing, simulations, and quantum communication. Recently, a quantum steering certification for any three-qubit generalized Greenberger-Horne-Zeilinger (GGHZ) states based on the fine-grained steering inequality was proved [Quantum Studies: Mathematics and Foundations, 2022, 9(2): 175-198]. Here we provide an experimental proposal to prepare the GGHZ states in photon system. The measurement observalbes in each party can be realized by different polarization optical elements. By choosing the angles of the waveplates, our experiment proposal can observe the maximum quantum violation for any three-qubit GGHZ states. Our proposal can be easily extended to high-dimensional qubits and multi-photon GHZ states, which provides a method to study the complex multi-party quantum protocols.
- Abstract(参考訳): マルチパーティの量子ステアリングは、量子情報理論と量子力学において重要な概念であり、典型的には量子絡み合いと量子非局所性に関係している。
これは、大規模量子コンピューティング、シミュレーション、および量子通信に不可欠な、大規模な量子システムの正確な操作を可能にする。
近年、微粒なステアリングの不等式に基づく一般化グリーンバーガー・ホーネ・ザイリンガー状態(GGHZ)の量子ステアリング認証が証明された [量子研究:数学と基礎, 2022, 9(2): 175-198]。
本稿では,光子系におけるGGHZ状態の生成に関する実験的提案を行う。
各パーティにおける測定オブザーバベは、異なる偏光光学素子によって実現することができる。
実験では、波面の角度を選択することで、任意の3量子GGHZ状態に対する最大量子違反を観測できる。
提案手法は,高次元量子ビットと多光子 GHZ 状態に容易に拡張できる。
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