論文の概要: Quantum gate broadcasting on graphs
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2503.10946v1
- Date: Thu, 13 Mar 2025 23:11:33 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-03-17 13:05:51.458036
- Title: Quantum gate broadcasting on graphs
- Title(参考訳): グラフ上の量子ゲートブロードキャスト
- Authors: Hiroki Sukeno, Tzu-Chieh Wei,
- Abstract要約: 一般化された量子テレポーテーションに基づいて位相を符号化したゲートのコピーを複数の受信機に送ることができることを示す。
我々は、この量子ゲートブロードキャストプロトコルを、有向非巡回グラフ上の量子ネットワークに拡張する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License:
- Abstract: Given a known or unknown phase encoded in a higher-dimensional qudit gate, it is possible to send copies of a gate that encodes the phase to multiple receivers based on a generalized quantum teleportation. We extend this quantum gate broadcast protocol to a quantum network on directed acyclic graphs in which agents can add phase gates to be distributed and pass unknown phase gates to subsequent receivers. Similarly to the Greenberger-Horne-Zeilinger state, we show that the resource state can be efficiently prepared in finite time.
- Abstract(参考訳): 高次元のキューディットゲートに符号化された未知の位相が与えられた場合、一般化された量子テレポーテーションに基づいて位相を符号化するゲートのコピーを複数の受信機に送ることができる。
我々は、この量子ゲートブロードキャストプロトコルを、エージェントが分散する位相ゲートを追加し、未知の位相ゲートを後続の受信機に渡すことができる有向非巡回グラフ上の量子ネットワークに拡張する。
Greenberger-Horne-Zeilinger状態と同様に、資源状態は有限時間で効率的に作成できることが示される。
関連論文リスト
- Quantum Spread-Spectrum CDMA Communication Systems: Mathematical Foundations [5.111464147491706]
本稿では、量子拡散スペクトル符号分割多重アクセス(QCDMA)通信システムの基本原理と数学的基礎について述べる。
送信された量子信号としてコヒーレント状態を用いることで、ユーザ間干渉は出力コヒーレントの大きさの加算項として現れることを示す。
送信機が粒子状量子信号(フォック状態)、絡み合い、香港・奥羽・マンデル効果のスペクトル拡散バージョンを受信機で実現可能であることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-10-28T18:52:54Z) - Quantum process tomography of continuous-variable gates using coherent
states [49.299443295581064]
ボソニックモード超伝導回路におけるコヒーレント状態量子プロセストモグラフィ(csQPT)の使用を実証する。
符号化量子ビット上の変位とSNAP演算を用いて構築した論理量子ゲートを特徴付けることにより,本手法の結果を示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-03-02T18:08:08Z) - Broadcasting single-qubit and multi-qubit-entangled states:
authentication, cryptography, and distributed quantum computation [0.0]
まず、ネットワーク内の製品量子状態のブロードキャストに焦点を当てる。
任意のベースローテーションを含む基本プロトコルを一般化し、複数の受信機と送信機を実現する。
ブロードキャスト製品状態の応用には、認証と3状態量子暗号が含まれる。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-03-01T23:00:50Z) - Telecom-heralded entanglement between remote multimode solid-state
quantum memories [55.41644538483948]
将来の量子ネットワークは、遠方の場所間の絡み合いの分布を可能にし、量子通信、量子センシング、分散量子計算への応用を可能にする。
ここでは,空間的に分離された2つの量子ノード間の有意な絡み合いのデモンストレーションを行い,その絡み合いを多モードの固体量子メモリに格納する。
また, 得られた絡み合いは, ヘラルディング経路の損失に対して頑健であり, 62時間モードの時間多重動作を示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-01-13T14:31:54Z) - Direct Quantum Communications in the Presence of Realistic Noisy
Entanglement [69.25543534545538]
本稿では,現実的な雑音に依拠する新しい量子通信方式を提案する。
性能分析の結果,提案手法は競争力のあるQBER, 利得, 利得を提供することがわかった。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-12-22T13:06:12Z) - Deterministic multi-mode gates on a scalable photonic quantum computing
platform [0.0]
10個のシングルモードゲートと2つの2モードゲートからなる小さな量子回路を3モード入力状態に示す。
このプラットフォームでは、クラスタ状態の絡み合いが改善されれば、フォールトトレラントな普遍量子コンピューティングが可能となる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-10-27T16:37:59Z) - Entanglement transfer, accumulation and retrieval via quantum-walk-based
qubit-qudit dynamics [50.591267188664666]
高次元システムにおける量子相関の生成と制御は、現在の量子技術の展望において大きな課題である。
本稿では,量子ウォークに基づく移動・蓄積機構により,$d$次元システムの絡み合った状態が得られるプロトコルを提案する。
特に、情報を軌道角運動量と単一光子の偏光度にエンコードするフォトニック実装について述べる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-10-14T14:33:34Z) - Fault-tolerant Coding for Quantum Communication [71.206200318454]
ノイズチャネルの多くの用途でメッセージを確実に送信するために、回路をエンコードしてデコードする。
すべての量子チャネル$T$とすべての$eps>0$に対して、以下に示すゲートエラー確率のしきい値$p(epsilon,T)$が存在し、$C-epsilon$より大きいレートはフォールトトレラント的に達成可能である。
我々の結果は、遠方の量子コンピュータが高レベルのノイズの下で通信する必要があるような、大きな距離での通信やオンチップでの通信に関係している。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-09-15T15:10:50Z) - Representation matching for delegated quantum computing [64.67104066707309]
表現マッチングは、量子ネットワークにおける量子計算のコストを削減するための一般的な確率的プロトコルである。
表現マッチングプロトコルは,様々なタスクにおいて,通信コストやメモリコストを最小限に抑えることができることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-09-14T18:07:43Z) - Capacity-approaching quantum repeaters for quantum communications [0.0]
現在の量子通信では、高速度と長距離を同時に確保できる量子リピータ設計が欠如している。
近年の文献では、量子ネットワーク内の量子およびプライベート通信のための最も一般的なプロトコルによって実現可能なエンドツーエンドの容量を確立している。
連続可変量子リピータの設計を提案し、その成果を実際に達成できることを示しました。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-07-14T12:10:11Z)
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。