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Architecture tolérante aux pertes pour l'informatique quantique avec émetteurs quantiques

Date :

Matthias C.Löbl1, Stefano Paesani1,2et Anders S. Sorensen1

1Centre pour les réseaux quantiques hybrides (Hy-Q), The Niels Bohr Institute, Université de Copenhague, Blegdamsvej 17, DK-2100 Copenhague Ø, Danemark
2Programme NNF d'informatique quantique, Institut Niels Bohr, Université de Copenhague, Danemark.

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Abstract

Nous développons une architecture pour l'informatique quantique basée sur la mesure utilisant des émetteurs quantiques photoniques. L'architecture exploite l'intrication spin-photon en tant qu'états de ressources et les mesures standard de Bell des photons pour les fusionner dans un grand état de cluster spin-qubit. Le schéma est adapté aux émetteurs dotés de capacités de mémoire limitées, car il utilise uniquement un processus initial de fusion (balistique) non adaptatif pour construire un état graphique entièrement percolé de plusieurs émetteurs. En explorant diverses constructions géométriques pour fusionner des photons intriqués provenant d'émetteurs déterministes, nous améliorons considérablement la tolérance à la perte de photons par rapport à des schémas similaires entièrement photoniques.

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Cité par

[1] Grégoire de Gliniasty, Paul Hilaire, Pierre-Emmanuel Emeriau, Stephen C. Wein, Alexia Salavrakos et Shane Mansfield, « Une architecture informatique quantique spin-optique », arXiv: 2311.05605, (2023).

[2] Yijian Meng, Carlos FD Faurby, Ming Lai Chan, Patrik I. Sund, Zhe Liu, Ying Wang, Nikolai Bart, Andreas D. Wieck, Arne Ludwig, Leonardo Midolo, Anders S. Sørensen, Stefano Paesani et Peter Lodahl , "Fusion photonique d'états de ressources intriqués à partir d'un émetteur quantique", arXiv: 2312.09070, (2023).

[3] Matthias C. Löbl, Stefano Paesani et Anders S. Sørensen, « Algorithmes efficaces pour simuler la percolation dans les réseaux de fusion photonique », arXiv: 2312.04639, (2023).

[4] Philip Thomas, Leonardo Ruscio, Olivier Morin et Gerhard Rempe, « Fusion d'états de graphes photoniques générés de manière déterministe », arXiv: 2403.11950, (2024).

Les citations ci-dessus proviennent de SAO / NASA ADS (dernière mise à jour réussie 2024-03-28 12:24:50). La liste peut être incomplète car tous les éditeurs ne fournissent pas de données de citation appropriées et complètes.

Impossible de récupérer Données de référence croisée lors de la dernière tentative 2024-03-28 12:24:48: Impossible de récupérer les données citées par 10.22331 / q-2024-03-28-1302 de Crossref. C'est normal si le DOI a été enregistré récemment.

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