論文の概要: Boosted linear-optical measurements on single-rail qubits with unentangled ancillas
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2603.16795v1
- Date: Tue, 17 Mar 2026 17:03:53 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-03-18 17:42:07.439898
- Title: Boosted linear-optical measurements on single-rail qubits with unentangled ancillas
- Title(参考訳): 非絡み合いアンシラを持つ単一レール量子ビットの昇華線形光学的測定
- Authors: Aqil Sajjad, Isack Padilla, Saikat Guha,
- Abstract要約: 放射場の任意の量子状態は単線量子ビットの集まりであり、それぞれがモードの真空状態と単光子フォック状態にまたがる。
XY$Bloch平面におけるシングルレールキュービットの測定は、成功確率が147/256$で実現可能であることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.904861150954008
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Any quantum state of the radiation field, sliced in small non-overlapping space-time bins is a collection of single-rail qubits, each spanning the vacuum and single-photon Fock state of a mode. Quantum logic on these qubits would enable arbitrary measurements on information-bearing light, but is hard due to the lack of strong nonlinearities. With unentangled ancilla single-rail qubits, an $8$-port interferometer and photon detection, we show any single-rail qubit measurement in the $XY$ Bloch plane is realizable with success probability $147/256$, which beats the prior-known $1/2$ limit.
- Abstract(参考訳): 小さな非重なり合う時空ビンでスライスされた放射場の任意の量子状態は、それぞれモードの真空状態と単光子フォック状態にまたがる単一レール量子ビットの集合である。
これらの量子ビット上の量子論理は、情報を持つ光の任意の測定を可能にするが、強い非線形性の欠如により困難である。
アンタングル付きアンシラシングルレールキュービットと8ドルのインターフェロメーターと光子検出で、XY$Bloch平面におけるシングルレールキュービットの測定は、成功確率147/256$で実現可能であることを示す。
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