論文の概要: Entanglement in prepare-and-measure scenarios without receiver inputs
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2603.29625v1
- Date: Tue, 31 Mar 2026 11:46:27 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-04-01 15:25:03.585662
- Title: Entanglement in prepare-and-measure scenarios without receiver inputs
- Title(参考訳): 受信機入力のない準備・測定シナリオにおける絡み合い
- Authors: Elna Svegborn, Armin Tavakoli,
- Abstract要約: ほとんどの基本的な準備と測定のシナリオは、独立した測定入力を持っていない。
それらを体系的に研究し、基本的な特徴をいくつか明らかにする。
古典的メッセージでは、まず最小のシナリオを量子的優位性で識別する。
そして、クレーター・ホーネ・シモニー・ホルト型の非局所性によって量子的優位性が促進されることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The most elementary prepare-and-measure scenarios have no independent measurement inputs. No inputs mean that quantum advantages require two indispensable ingredients: shared entanglement and measurements that can be adapted to the communicated messages. Understanding these scenarios is therefore conceptually natural, but also practically relevant, since they act as testbeds for black-box certification of adaptive one-way LOCC. Here, we study them systematically and reveal several of their basic features. For classical messages, we first identify the minimal scenario with a quantum advantage and show that it is maximised by high-dimensional entanglement. Then, we identify the next-to-minimal scenario, and show that quantum advantages can be propelled by nonlocality of the Clauser-Horne-Shimony-Holt type, which makes this an appropriate setting for certification experiments. Proceeding further, we replace classical messages with quantum messages, but require the receiver to read the message before measuring the entangled particle. We show that this leads to amplified quantum advantages, that are made possible only thanks to non-projective message read-out. This in dispensable role of non-projective measurements challenges the common wisdom that they play a secondary role in revealing the power of quantum correlations in black-box experiments.
- Abstract(参考訳): 最も基本的な準備と測定のシナリオは、独立した測定入力を持たない。
入力がないということは、量子アドバンテージは2つの必須成分を必要とすることを意味している:共有絡みと、通信されたメッセージに適応可能な測定である。
したがって、これらのシナリオを理解することは概念的には自然であるが、適応的な片道LOCCのブラックボックス認証のためのテストベッドとして機能するため、実際は関連している。
本稿では,それらを体系的に研究し,その基本的な特徴をいくつか明らかにする。
古典的メッセージの場合、まず量子的優位性で最小のシナリオを識別し、高次元の絡み合いによって最大化できることを示す。
次に、次から最小のシナリオを特定し、クレーター=ホルン=シモニー=ホルト型の非局所性によって量子的優位性が促進されることを示す。
さらに、古典的なメッセージを量子メッセージに置き換えるが、エンタングルされた粒子を測定する前に受信側がメッセージを読まなければならない。
これは、非プロジェクティブメッセージの読み出しによってのみ可能となる、量子アドバンテージの増幅につながることを示す。
この非射影測度の役割は、ブラックボックス実験における量子相関のパワーを明らかにする上で、それらが二次的な役割を果たすという共通の知恵に挑戦する。
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