論文の概要: Heralded generation of entanglement with photons
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2502.00982v1
- Date: Mon, 03 Feb 2025 01:34:48 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-02-05 15:21:54.344835
- Title: Heralded generation of entanglement with photons
- Title(参考訳): 光子による絡み合いの発生
- Authors: Imogen Forbes, Farzad Ghafari, Edward C. R. Deacon, Sukhjit P. Singh, Emilien Lavie, Patrick Yard, Reece D. Shaw, Anthony Laing, Nora Tischler,
- Abstract要約: 光子の絡み合った状態は多くの量子技術のバックボーンを形成する。
ポストセレクション(postelection)として知られる、一般的だが基本的に制限された生成技術では、生成過程においてターゲット光子が破壊的に測定される。
代替のアプローチ -- 条件付き状態生成 -- では、望まれる状態の生成が、補助光子の検出によって検証される。
- 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: Entangled states of photons form the backbone of many quantum technologies. Due to the lack of effective photon-photon interactions, the generation of these states is typically probabilistic. In the prevailing but fundamentally limited generation technique, known as postselection, the target photons are measured destructively in the generation process. By contrast, in the alternative approach -- heralded state generation -- the successful creation of a desired state is verified by the detection of ancillary photons. Heralded state generation is superior to postselection in several critical ways: It enables free usage of the prepared states, allows for the success probability to be arbitrarily increased via multiplexing, and provides a scalable route to quantum information processing using photons. Here, we review theoretical proposals and experimental realizations of heralded entangled photonic state generation, as well as the impact of realistic experimental errors. We then discuss the wide-ranging applications of these states for quantum technologies, including resource states in linear optical quantum computing, entanglement swapping for repeater networks, fundamental physics, and quantum metrology.
- Abstract(参考訳): 光子の絡み合った状態は多くの量子技術のバックボーンを形成する。
効果的な光子-光子相互作用が欠如しているため、これらの状態の生成は通常確率的である。
ポストセレクション(postelection)として知られる、一般的だが基本的に制限された生成技術では、生成過程においてターゲット光子が破壊的に測定される。
これとは対照的に、代替のアプローチ -- 宣言された状態生成 -- では、望まれる状態の生成は、補助光子の検出によって検証される。
準備された状態の無償使用を可能にし、多重化によって成功確率を任意に増加させ、光子を用いた量子情報処理へのスケーラブルな経路を提供する。
本稿では,実測実験誤差の影響だけでなく,有界光子状態生成の理論的提案と実験的実現について概説する。
次に、線形光量子コンピューティングにおける資源状態、リピータネットワークへの絡み合い交換、基礎物理学、量子力学など、量子技術におけるこれらの状態の幅広い応用について論じる。
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