論文の概要: Theoretical Study for Generating Optical GKP State via a Single-Photon-Added Squeezed Vacuum
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2606.12467v1
- Date: Tue, 09 Jun 2026 15:20:58 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-06-12 15:55:27.342027
- Title: Theoretical Study for Generating Optical GKP State via a Single-Photon-Added Squeezed Vacuum
- Title(参考訳): 単光子付加型スクイーズ真空による光GKP状態の生成に関する理論的研究
- Authors: Deriyan Senjaya,
- Abstract要約: 単一光子付加加圧真空を用いて光GKP状態の生成を解析するためのフレームワークを開発した。
このスキームは最大忠実度が85%のスクイーズレベルが3.76textdB$である。
- 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: A theoretical framework is developed to analyze the generation of the optical GKP state using a single-photon-added squeezed vacuum. This state, defined by the squeezing parameter $r$, is injected into a 50:50 beam splitter, and the optical GKP state is obtained through conditional measurement at one output port. The single-photon-added squeezed vacuum is especially prominent in this context because it provides a simpler and more experimentally accessible ingredient than Schrodinger cat states, while conditional measurement ensures projection onto a state that closely approximates the finite-energy GKP form. Fidelity is employed to quantify this closeness, and the analysis demonstrates that the scheme achieves a maximum fidelity of 85% at a squeezing level of $3.76 \ \text{dB}$. This performance surpasses approaches based on squeezed optical odd Schrodinger cat states, underscoring the single-photon-added squeezed vacuum as a practical and effective pathway toward fault-tolerant photonic quantum computing.
- Abstract(参考訳): 単一光子付加圧縮真空を用いて光GKP状態の生成を解析するための理論的枠組みを開発した。
スクイーズパラメータ$r$で定義されるこの状態は50:50ビームスプリッタに注入され、光GKP状態は1つの出力ポートでの条件測定により得られる。
単一光子を付加した圧縮真空は、シュロディンガー・キャット状態よりもシンプルで実験的に利用しやすい成分を提供するのに対し、条件測定により有限エネルギーGKP形式に近似した状態への投射が保証されるため、この文脈では特に顕著である。
この密接度を定量化するためにフィデリティが使用され、この解析はスキームが3.76 \ \text{dB}$のスクイーズレベルにおいて最大フィデリティが85%に達することを示した。
この性能は、単一光子付加のスクリュッド真空をフォールトトレラントなフォトニック量子コンピューティングへの実用的で効果的な経路として、スクリュッドオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオプティカルオ
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