생성 데이터 인텔리전스

양자 방출기를 사용한 양자 컴퓨팅을 위한 손실 허용 아키텍처

시간

마티아스 C. 뢰블1, 스테파노 파에사니1,2앤더스 S. 쇠렌센1

1하이브리드 양자 네트워크 센터(Hy-Q), 코펜하겐 대학교 닐스 보어 연구소, Blegdamsvej 17, DK-2100 Copenhagen Ø, 덴마크
2NNF 양자 컴퓨팅 프로그램, 덴마크 코펜하겐 대학교 Niels Bohr Institute.

이 논문이 흥미 롭거나 토론하고 싶습니까? SciRate에 댓글을 달거나 댓글 남기기.

추상

우리는 광자 양자 방출기를 사용하여 측정 기반 양자 컴퓨팅을 위한 아키텍처를 개발합니다. 이 아키텍처는 스핀-광자 얽힘을 리소스 상태로 활용하고 이를 대규모 스핀-큐비트 클러스터 상태로 융합하기 위해 광자의 표준 벨 측정을 활용합니다. 이 체계는 초기 비적응(탄도) 융합 프로세스만 사용하여 여러 이미터의 완전히 여과된 ​​그래프 상태를 구성하기 때문에 제한된 메모리 기능을 가진 이미터에 맞게 조정되었습니다. 결정론적 방사체에서 얽힌 광자를 융합하기 위한 다양한 기하학적 구조를 탐색함으로써 유사한 전체 광자 방식에 비해 광자 손실 허용 오차를 크게 향상시킵니다.

► BibTeX 데이터

► 참고 문헌

[1] 로버트 라우센도르프와 한스 J. 브리겔. "단방향 양자 컴퓨터". 물리학 레트 목사 86, 5188–5191 (2001).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevLett.86.5188

[2] 로버트 라우센도르프, 다니엘 E. 브라운, 한스 J. 브리겔. "클러스터 상태에 대한 측정 기반 양자 계산". 물리학 A 68, 022312(2003).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevA.68.022312

[3] Hans J Briegel, David E Browne, Wolfgang Dür, Robert Raussendorf 및 Maarten Van den Nest. “측정 기반 양자 계산”. Nat. 물리. 5, 19~26(2009).
https : / /doi.org/ 10.1038 / nphys1157

[4] K. 키링, T. 루돌프, J. 아이저트. “비결정적 게이트를 사용한 퍼콜레이션, 재정규화 및 양자 컴퓨팅”. 물리. Lett 목사. 99, 130501(2007).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevLett.99.130501

[5] 메르세데스 기메노-세고비아, 피트 섀드볼트, 댄 E. 브라운, 테리 루돌프. “115광자 Greenberger-Horne-Zeilinger 상태에서 탄도 범용 양자 계산까지”. 물리. Lett 목사. 020502, 2015(XNUMX).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevLett.115.020502

[6] 미히르 판트, 돈 토슬리, 더크 잉글런드, 사이캇 구하. “광자 양자 컴퓨팅을 위한 퍼콜레이션 임계값”. Nat. 커뮤니케이터 10, 1070(2019).
https : / /doi.org/ 10.1038 / s41467-019-08948-x

[7] Emanuel Knill, Raymond Laflamme, Gerald J Milburn. “선형 광학을 이용한 효율적인 양자 계산 방식”. 자연 409, 46–52 (2001).
https : / /doi.org/ 10.1038 / 35051009

[8] 헥터 봄빈, 김 아이작 H, 다니엘 리틴스키, 나오미 니커슨, 미히르 판트, 페르난도 파스토스키, 샘 로버츠, 테리 루돌프. "인터리빙: 내결함성 광자 양자 컴퓨팅을 위한 모듈식 아키텍처"(2021). URL: doi.org/​10.48550/​arXiv.2103.08612.
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.2103.08612

[9] Sara Bartolucci, Patrick Birchall, Hector Bombin, Hugo Cable, Chris Dawson, Mercedes Gimeno-Segovia, Eric Johnston, Konrad Kieling, Naomi Nickerson, Mihir Pant 등 “융합 기반 양자 계산”. Nat. 커뮤니케이터 14, 912(2023).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-023-36493-1

[10] Han-Sen Zhong, Yuan Li, Wei Li, Li-Chao Peng, Zu-En Su, Yi Hu, Yu-Ming He, Xing Ding, Weijun Zhang, Hao Li, Lu Zhang, Zhen Wang, Lixing You, Xi-Lin Wang, Xiao Jiang, Li Li, Yu-Ao Chen, Nai-Le Liu, Chao-Yang Lu 및 Jian-Wei Pan. "파라메트릭 하향 변환에서 최적의 얽힌 광자 쌍을 사용한 12광자 얽힘 및 확장 가능한 분산샷 보존 샘플링". 물리. Lett 목사. 121, 250505(2018).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevLett.121.250505

[11] S. Paesani, M. Borghi, S. Signorini, A. Maïnos, L. Pavesi 및 A. Laing. “실리콘 양자 포토닉스의 거의 이상적인 자연 광자 소스”. Nat. 커뮤니케이터 11년 2505월(2020년).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-020-16187-8

[12] Ravitej Uppu, Freja T Pedersen, Ying Wang, Cecilie T Olesen, Camille Papon, Xiaoyan Zhou, Leonardo Midolo, Sven Scholz, Andreas D Wieck, Arne Ludwig 등 “확장 가능한 통합 단일 광자 소스”. 과학. 고급 6, eabc8268(2020).
https://​/​doi.org/​10.1126/​sciadv.abc8268

[13] Natasha Tomm, Alisa Javadi, Nadia Olympia Antoniadis, Daniel Najer, Matthias Christian Löbl, Alexander Rolf Korsch, Rüdiger Schott, Sascha René Valentin, Andreas Dirk Wieck, Arne Ludwig 등 “밝고 빠른 응집성 단일 광자 소스”. Nat. 나노기술. 16, 399–403(2021).
https : / /doi.org/ 10.1038 / s41565-020-00831-x

[14] WP 그라이스. "선형 광학 요소만을 사용하여 임의로 완전한 벨 상태 측정". 물리. A 84, 042331(2011).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevA.84.042331

[15] 파비안 에워트(Fabian Ewert)와 피터 반 룩(Peter van Loock). “수동 선형 광학 장치와 엉키지 않은 보조 장치를 사용한 3달러/4달러 효율적인 벨 측정”. 물리. Lett 목사. 113, 140403(2014).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevLett.113.140403

[16] Philip Walther, Kevin J Resch, Terry Rudolph, Emmanuel Schenck, Harald Weinfurter, Vlatko Vedral, Markus Aspelmeyer 및 Anton Zeilinger. “실험적인 단방향 양자 컴퓨팅”. 자연 434, 169–176 (2005).
https : / /doi.org/ 10.1038 / nature03347

[17] KM Gheri, C. Saavedra, P. Törmä, JI Cirac 및 P. Zoller. “단일 원자 소스를 사용한 58광자 파동 패킷의 얽힘 ​​공학”. 물리. A 2627, R2630-R1998(XNUMX).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevA.58.R2627

[18] Donovan Buterakos, Edwin Barnes, Sophia E. Economou. "고체 이미 터에서 모든 광자 양자 반복기의 결정론적 생성". 물리학 X 7, 041023(2017).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevX.7.041023

[19] 네타넬 H. 린드너와 테리 루돌프. "광 클러스터 상태 문자열의 펄스 온디맨드 소스에 대한 제안". 물리학 레트 목사 103, 113602(2009).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevLett.103.113602

[20] Ido Schwartz, Dan Cogan, Emma R Schmidgall, Yaroslav Don, Liron Gantz, Oded Kenneth, Netanel H Lindner 및 David Gershoni. “얽힌 광자의 클러스터 상태의 결정론적 생성”. 과학 354, 434–437(2016).
https : / /doi.org/10.1126/ science.aah4758

[21] Konstantin Tiurev, Pol Llopart Mirambell, Mikkel Bloch Lauritzen, Martin Hayhurst Appel, Alexey Tiranov, Peter Lodahl 및 Anders Søndberg Sørensen. "양자 방출기의 시간-빈 얽힌 다광자 상태의 충실도". 물리. A 104, 052604(2021).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevA.104.052604

[22] N. Coste, DA Fioretto, N. Belabas, SC Wein, P. Hilaire, R. Frantzeskakis, M. Gundin, B. Goes, N. Somaschi, M. Morassi 등 “반도체 스핀과 구별할 수 없는 광자 사이의 고속 얽힘”. Nature Photonics 17, 582-587(2023).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41566-023-01186-0

[23] 댄 코건(Dan Cogan), 주엔 수(Zu-En Su), 오데드 케네스(Oded Kenneth), 데이비드 거쇼니(David Gershoni). “클러스터 상태에서 구별할 수 없는 광자의 결정론적 생성”. Nat. 광자. 17, 324–329(2023).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41566-022-01152-2

[24] M. Arcari, I. Söllner, A. Javadi, S. Lindskov Hansen, S. Mahmoodian, J. Liu, H. Thyrrestrup, EH Lee, JD Song, S. Stobbe 및 P. Lodahl. "광자 결정 도파관에 대한 양자 이미 터의 거의 단일 결합 효율". 물리학 레트 목사 113, 093603 (2014).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevLett.113.093603

[25] L. Scarpelli, B. Lang, F. Masia, DM Beggs, EA Muljarov, AB Young, R. Oulton, M. Kamp, S. Höfling, C. Schneider 및 W. Langbein. "스펙트럼 이미징으로 결정된 광결정 도파관에서 빠른 빛에 대한 양자점의 99% 베타 인자 및 방향성 결합". 물리. B 100, 035311(2019).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevB.100.035311

[26] 필립 토마스, 레오나르도 루시오, 올리비에 모랭, 게르하르트 렘페. "단일 원자에서 얽힌 다광자 그래프 상태의 효율적인 생성". 자연 608, 677–681(2022).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41586-022-04987-5

[27] Aymeric Delteil, Zhe Sun, Wei-bo Gao, Emre Togan, Stefan Faelt 및 Ataç Imamoğlu. “먼 홀 스핀 사이의 예고된 얽힘 생성”. Nat. 물리. 12, 218–223 (2016).
https : / /doi.org/ 10.1038 / nphys3605

[28] R. Stockill, MJ Stanley, L. Huthmacher, E. Clarke, M. Hugues, AJ Miller, C. Mattiesen, C. Le Gall 및 M. Atatüre. “먼 스핀 큐비트 사이의 위상 조정 얽힌 상태 생성”. 물리. Lett 목사. 119, 010503(2017).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevLett.119.010503

[29] Martin Hayhurst Appel, Alexey Tiranov, Simon Pabst, Ming Lai Chan, Christian Starup, Ying Wang, Leonardo Midolo, Konstantin Tiurev, Sven Scholz, Andreas D. Wieck, Arne Ludwig, Anders Søndberg Sørensen 및 Peter Lodahl. "시간 빈 광자와 홀 스핀 얽힘: 다광자 얽힘의 양자점 소스에 대한 도파관 접근 방식". 물리. Lett 목사. 128, 233602(2022).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevLett.128.233602

[30] 다니엘 E. 브라운과 테리 루돌프. "자원 효율적인 선형 광학 양자 계산". 물리학 레트 목사 95, 010501(2005).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevLett.95.010501

[31] 리처드 J 워버튼. “자기 조립된 양자점의 단일 스핀”. Nat. 교배. 12, 483–493(2013).
https : / /doi.org/ 10.1038 / nmat3585

[32] 피터 로달(Peter Lodahl), 사한드 마무디안(Sahand Mahmoodian), 쇠렌 스토베(Søren Stobbe). “광자 나노구조를 이용한 단일 광자와 단일 양자점의 인터페이싱”. Mod 목사. 물리. 87, 347–400(2015).
https : / /doi.org/10.1103/ RevModPhys.87.347

[33] Hannes Bernien, Bas Hensen, Wolfgang Pfaff, Gerwin Koolstra, Machiel S Blok, Lucio Robledo, Tim H Taminiau, Matthew Markham, Daniel J Twitchen, Lilian Childress 등 “497미터 떨어진 고체 큐비트 사이의 얽힘 예고”. 자연 86, 90–2013 (XNUMX).
https : / /doi.org/ 10.1038 / nature12016

[34] 샘 몰리 쇼트(Sam Morley-Short), 사라 바르톨루치(Sara Bartolucci), 메르세데스 기메노-세고비아(Mercedes Gimeno-Segovia), 피트 섀드볼트(Pete Shadbolt), 휴고 케이블(Hugo Cable), 테리 루돌프(Terry Rudolph). "범용 광자 클러스터 상태를 생성하기 위한 물리적 심층 아키텍처 요구 사항". 양자 과학. 기술. 3, 015005(2017).
https : / /doi.org/ 10.1088 / 2058-9565 / aa913b

[35] Leon Zaporski, Noah Shofer, Jonathan H Bodey, Santanu Manna, George Gillard, Martin Hayhurst Appel, Christian Schimpf, Saimon Filipe Covre da Silva, John Jarman, Geoffroy Delamare 등 “강한 초미세 상호작용 하에서 광학적으로 활성인 스핀 큐비트의 이상적인 재초점화”. Nat. 나노기술. 18, 257–263 (2023).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41565-022-01282-2

[36] Giang N. Nguyen, Clemens Spinnler, Mark R. Hogg, Liang Zhai, Alisa Javadi, Carolin A. Schrader, Marcel Erbe, Marcus Wyss, Julian Ritzmann, Hans-Georg Babin, Andreas D. Wieck, Arne Ludwig 및 Richard J. 워버튼. "Gaas 양자 방출기의 향상된 전자 스핀 일관성". 물리. Lett 목사. 131, 210805(2023).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevLett.131.210805

[37] Xiaodong Xu, Yanwen Wu, Bo Sun, Qiong Huang, Jun Cheng, DG Steel, AS Bracker, D. Gammon, C. Emary 및 LJ Sham. "광학 냉각을 통해 단일 전하를 띤 inas-gaas 양자점에서 빠른 스핀 상태 초기화". 물리. Lett 목사. 99, 097401(2007).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevLett.99.097401

[38] Nadia O Antoniadis, Mark R Hogg, Willy F Stehl, Alisa Javadi, Natasha Tomm, Rüdiger Schott, Sascha R Valentin, Andreas D Wieck, Arne Ludwig 및 Richard J Warburton. "3 나노초 이내에 양자점 스핀의 공동 강화 단일 샷 판독". Nat. 커뮤니케이터 14, 3977(2023).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-023-39568-1

[39] David Press, Thaddeus D Ladd, Bingyang Zhang, Yoshihisa Yamamoto. "초고속 광학 펄스를 사용하여 단일 양자점 스핀의 완전한 양자 제어". 자연 456, 218–221 (2008).
https : / /doi.org/ 10.1038 / nature07530

[40] 션 D. 배럿(Sean D. Barrett)과 피터 콕(Pieter Kok). “물질 큐비트와 선형 광학을 사용한 효율적인 고충실도 양자 계산”. 물리. A 71, 060310(R)(2005).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevA.71.060310

[41] Yuan Liang Lim, Almut Beige, Leong Chuan Kwek. “성공할 때까지 반복 선형 광학 분산 양자 컴퓨팅”. 물리. Lett 목사. 95, 030505(2005).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevLett.95.030505

[42] L.-M. Duan과 R. Raussendorf. “확률적 양자 게이트를 이용한 효율적인 양자 계산”. 물리. Lett 목사. 95, 080503(2005).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevLett.95.080503

[43] 최형락, 미히르 판트, 사이캇 구하, 더크 잉글런드. "원자 메모리 간의 광자 매개 얽힘을 사용하여 클러스터 상태 생성을 위한 퍼콜레이션 기반 아키텍처". npj 양자 정보 5, 104(2019).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41534-019-0215-2

[44] Emil V. Denning, Dorian A. Gangloff, Mete Atatüre, Jesper Mørk 및 Claire Le Gall. “구동된 중앙 스핀에 의해 활성화된 집단 양자 메모리”. 물리. Lett 목사. 123, 140502(2019).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevLett.123.140502

[45] Matteo Pompili, Sophie LN Hermans, Simon Baier, Hans KC Beukers, Peter C Humphreys, Raymond N Schouten, Raymond FL Vermeulen, Marijn J Tiggelman, Laura dos Santos Martins, Bas Dirkse 등 “원격 고체 큐비트의 다중 노드 양자 네트워크 실현”. 과학 372, 259–264(2021).
https:// / doi.org/ 10.1126/ science.abg1919

[46] 메르세데스 기메노-세고비아. “실용적인 선형 광학 양자 컴퓨팅을 향하여”. 박사 논문. 임페리얼 칼리지 런던. (2016). URL: doi.org/​10.25560/​43936.
https : / /doi.org/ 10.25560 / 43936

[47] 다니엘 허(Daniel Herr), 알렉산드루 팔러(Alexandru Paler), 사이먼 J 데빗(Simon J Devitt), 프랑코 노리(Franco Nori). “탄도 양자 계산을 위한 로컬 및 확장 가능한 격자 재정규화 방법”. npj 양자 정보 4, 27 (2018).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41534-018-0076-0

[48] MF 사익스(Sykes)와 존 W. 에삼(John W. Essam). "5차원의 사이트 및 결합 문제에 대한 정확한 임계 삼투 확률". 수리물리학 저널 1117, 1127-1964(XNUMX).
https : / /doi.org/ 10.1063 / 1.1704215

[49] M. Hein, J. Eisert 및 HJ Briegel. "그래프 상태의 다자간 얽힘". 물리학 A 69, 062311(2004).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevA.69.062311

[50] Marc Hein, Wolfgang Dür, Jens Eisert, Robert Raussendorf, M Nest 및 HJ Briegel. “그래프 상태와 그 응용의 얽힘”(2006). URL: doi.org/​10.48550/​arXiv.Quant-ph/​0602096.
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.quant-ph/​0602096
arXiv : 퀀트 -PH / 0602096

[51] 스티븐 C 반 데르 마크. "fcc, bcc 및 다이아몬드 격자에 대한 고차원의 삼출 임계값 계산". Int J Mod Phys C 9, 529–540 (1998).
https : / /doi.org/ 10.1142 / S0129183198000431

[52] Łukasz Kurzawski와 Krzysztof Malarz. "복잡한 이웃에 대한 단순 입방체 무작위 사이트 삼투 임계값". 대표 수학. 물리. 70, 163–169 (2012).
https:/​/​doi.org/​10.1016/​S0034-4877(12)60036-6

[53] Matthias C. Löbl, Stefano Paesani, Anders S. Sørensen. "광융합 네트워크에서 퍼콜레이션을 시뮬레이션하기 위한 효율적인 알고리즘"(2023). URL: doi.org/10.48550/arXiv.2312.04639.
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.2312.04639

[54] 크시슈토프 말라르츠(Krzysztof Malarz)와 세르주 갈람(Serge Galam). "인접 채권의 증가하는 범위에서 정사각형 격자 사이트 삼투". 물리. E 71, 016125(2005).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevE.71.016125

[55] Zhipeng Xun과 Robert M. Ziff. "확장된 이웃이 있는 단순한 입방체 격자의 결합 여과". 물리. E 102, 012102(2020).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevE.102.012102

[56] 스테파노 파에사니(Stefano Paesani)와 벤자민 J. 브라운(Benjamin J. Brown). “131차원 클러스터 상태를 융합하여 높은 임계값 양자 컴퓨팅”. 물리. Lett 목사. 120603, 2023(XNUMX).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevLett.131.120603

[57] 마이클 뉴먼, 레오나르도 안드레타 데 카스트로, 케네스 R 브라운. “결정 구조로부터 내결함성 클러스터 상태 생성”. 양자 4, 295(2020).
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2020-07-13-295

[58] 피터 크레이머와 마틴 슐로트만. "보로노이 도메인의 이중화 및 클로츠 구성: 적절한 공간 채우기 생성을 위한 일반적인 방법". Journal of Physics A: 수학과 일반 22, L1097 (1989).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​0305-4470/​22/​23/​004

[59] Thomas J. Bell, Love A. Pettersson, Stefano Paesani. “측정 기반 손실 허용치를 위한 그래프 코드 최적화”. PRX 양자 4, 020328(2023).
https : / / doi.org/ 10.1103 / PRXQuantum.4.020328

[60] Sophia E. Economou, Netanel Lindner, Terry Rudolph. "결합된 양자점으로부터 광학적으로 생성된 2차원 광 클러스터 상태". 물리학 레트 목사 105, 093601(2010).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevLett.105.093601

[61] Cathryn P Michaels, Jesús Arjona Martínez, Romain Debroux, Ryan A Parker, Alexander M Stramma, Luca I Huber, Carola M Purser, Mete Atatüre 및 Dorian A Gangloff. "내재적인 핵 레지스터에 강력하게 결합된 단일 스핀-광자 인터페이스를 사용하는 다차원 클러스터 상태". 양자 5, 565(2021).
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2021-10-19-565

[62] 비쿤 리, 소피아 E Economou, 에드윈 반스. “최소한의 양자 방사체로부터 광자 자원 상태 생성”. Npj Quantum Inf. 8, 11(2022).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41534-022-00522-6

[63] Thomas M. Stace, Sean D. Barrett 및 Andrew C. Doherty. "손실이 있는 경우 토폴로지 코드의 임계값". 물리학 레트 목사 102, 200501(2009).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevLett.102.200501

[64] James M. Auger, Hussain Anwar, Mercedes Gimeno-Segovia, Thomas M. Stace 및 Dan E. Browne. “비결정론적 얽힘 게이트를 사용한 내결함성 양자 계산”. 물리. A 97, 030301(R)(2018).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevA.97.030301

[65] 매튜 B. 헤이스팅스, 그랜트 H. 왓슨, 로저 G. 멜코. “퍼콜레이션 임계값을 넘어서는 자가 교정 양자 메모리”. 물리. Lett 목사. 112, 070501(2014).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevLett.112.070501

[66] 바바라 M. 터할. "양자 메모리에 대한 양자 오류 수정". 목사 모드. 물리학 87, 307–346(2015).
https : / /doi.org/10.1103/ RevModPhys.87.307

[67] Nikolas P Breuckmann, Kasper Duivenvoorden, Dominik Michels 및 Barbara M Terhal. "2D 및 4D 토릭 코드용 로컬 디코더"(2016). URL: doi.org/10.48550/arXiv.1609.00510.
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.1609.00510

[68] Nikolas P. Breuckmann과 Jens Niklas Eberhardt. "양자 저밀도 패리티 검사 코드". PRX 퀀텀 2, 040101(2021).
https : / / doi.org/ 10.1103 / PRXQuantum.2.040101

[69] Konstantin Tiurev, Martin Hayhurst Appel, Pol Llopart Mirambell, Mikkel Bloch Lauritzen, Alexey Tiranov, Peter Lodahl 및 Anders Søndberg Sørensen. "광자 나노 구조의 고체 양자 방출기를 갖춘 충실도가 높은 다중 광자 얽힌 클러스터 상태". 물리. A 105, L030601(2022).
https:// / doi.org/ 10.1103/ PhysRevA.105.L030601

[70] Maarten Van den Nest, Jeroen Dehaene, Bart De Moor. "그래프 상태에서 로컬 클리포드 변환의 동작에 대한 그래픽 설명". 물리학 A 69, 022316(2004).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevA.69.022316

[71] Shiang Yong Looi, Li Yu, Vlad Gheorghiu 및 Robert B. Griffiths. “Qudit 그래프 상태를 사용한 양자 오류 수정 코드”. 물리. A 78, 042303(2008).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevA.78.042303

[72] Hussain A. Zaidi, Chris Dawson, Peter van Loock 및 Terry Rudolph. "확률적 벨 측정 및 91큐비트 리소스 상태를 사용하여 거의 결정론적으로 범용 클러스터 상태를 생성합니다." 물리. A 042301, 2015(XNUMX).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevA.91.042301

[73] Adán Cabello, Lars Eirik Danielsen, Antonio J. López-Tarrida 및 José R. Portillo. “그래프 상태의 최적 준비”. 물리. A 83, 042314(2011).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevA.83.042314

[74] 제레미 C 애드콕, 샘 몰리-쇼트, 액셀 달버그, 조슈아 W 실버스톤. "로컬 보완 하에서 그래프 상태 궤도 매핑". 양자 4, 305(2020).
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2020-08-07-305

[75] 피터 콕(Pieter Kok)과 브렌든 W. 러벳(Brendon W. Lovett). “광학양자정보처리개론”. 케임브리지 대학 출판부. (2010).
https : / /doi.org/ 10.1017 / CBO9781139193658

[76] Scott Aaronson과 Daniel Gottesman. "안정기 회로의 향상된 시뮬레이션". 물리학 A 70, 052328(2004).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevA.70.052328

[77] 오스틴 G. 파울러, 애슐리 M. 스티븐스, 피터 그로스코프스키. "표면 코드에 대한 높은 임계값 범용 양자 계산". 물리. A 80, 052312(2009).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevA.80.052312

[78] 다니엘 고테스만. “내결함성 양자 계산 이론”. 물리. A 57, 127-137(1998).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevA.57.127

[79] Matthias C. Löbl 외. "퍼콜레이트". https:/​/​github.com/​nbi-hyq/​perqolate (2023).
https://​/​github.com/​nbi-hyq/​perqolate

[80] 존 H. 콘웨이와 닐 JA 슬론. “저차원 격자. vii. 조정 순서”. 런던 왕립학회의 회보. 시리즈 A: 수학, 물리 및 공학 과학 453, 2369-2389(1997).
https : / /doi.org/ 10.1098 / rspa.1997.0126

[81] 크시슈토프 말라르츠. "최대 103번째 조정 구역까지의 부지를 포함하는 지역에 대한 삼각형 격자의 삼투 임계값". 물리. E 052107, 2021(XNUMX).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevE.103.052107

[82] 크시슈토프 말라르츠. "복잡한 이웃이 있는 벌집 격자의 무작위 사이트 여과". 카오스: 비선형 과학의 학제간 저널 32, 083123(2022).
https : / /doi.org/ 10.1063 / 5.0099066

[83] B. 데리다와 D. 스타우퍼. "2차원 삼출 및 격자 동물 문제에 대한 스케일링 및 현상학적 재정규화에 대한 수정". Journal de Physique 46, 1623-1630 (1985).
https://doi.org/10.1051/jphys:0198500460100162300

[84] 스테판 메르텐스와 크리스토퍼 무어. "초입방 격자의 삼출 임계값 및 피셔 지수". 물리. E 98, 022120(2018).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevE.98.022120

[85] Xiaomei Feng, Youjin Deng 및 Henk WJ Blöte. “78차원에서의 삼출 전환”. 물리. E 031136, 2008(XNUMX).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevE.78.031136

[86] Xiao Xu, Junfeng Wang, Jian-Ping Lv 및 Youjin Deng. “9차원 삼출 모델의 동시 분석”. 물리학의 개척자 113, 119–2014(XNUMX).
https : / /doi.org/ 10.1007 / s11467-013-0403-z

[87] 크리스티안 D. 로렌츠(Christian D. Lorenz)와 로버트 M. 지프(Robert M. Ziff). "sc, fcc 및 bcc 격자에 대한 결합 삼출 임계값 및 유한 크기 스케일링 수정의 정확한 결정". 물리. E 57, 230-236(1998).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevE.57.230

[88] Zhipeng Xun과 Robert M. Ziff. "여러 2차원 격자에 대한 정확한 결합 여과 임계값". 물리. 목사 결의안. 013067, 2020(XNUMX).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevResearch.2.013067

[89] 이후(Yi Hu)와 패트릭 샤보노(Patrick Charbonneau). "고차원 ${D}_{n}$ 및 ${E}_{8}$ 관련 격자의 삼출 임계값". 물리. E 103, 062115(2021).
https : / /doi.org/10.1103/ PhysRevE.103.062115

[90] Sam Morley-Short, Mercedes Gimeno-Segovia, Terry Rudolph 및 Hugo Cable. "대규모 안정화 장치 상태에서 손실 허용 텔레포트". 양자 과학 및 기술 4, 025014(2019).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​2058-9565/​aaf6c4

인용

[1] Grégoire de Gliniasty, Paul Hilaire, Pierre-Emmanuel Emeriau, Stephen C. Wein, Alexia Salavrakos 및 Shane Mansfield, “스핀 광학 양자 컴퓨팅 아키텍처”, 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 및 Peter Lodahl , “양자 방출기에서 얽힌 자원 상태의 광자 융합”, arXiv : 2312.09070, (2023).

[3] Matthias C. Löbl, Stefano Paesani 및 Anders S. Sørensen, "광자 융합 네트워크에서 여과 시뮬레이션을 위한 효율적인 알고리즘", arXiv : 2312.04639, (2023).

[4] Philip Thomas, Leonardo Ruscio, Olivier Morin 및 Gerhard Rempe, “결정적으로 생성된 광자 그래프 상태의 융합”, arXiv : 2403.11950, (2024).

위의 인용은 SAO / NASA ADS (마지막으로 성공적으로 업데이트 됨 2024-03-28 12:24:50). 모든 출판사가 적절하고 완전한 인용 데이터를 제공하지는 않기 때문에 목록이 불완전 할 수 있습니다.

가져올 수 없습니다 Crossref 인용 자료 마지막 시도 중 2024-03-28 12:24:48 : Crossref에서 10.22331 / q-2024-03-28-1302에 대한 인용 데이터를 가져올 수 없습니다. DOI가 최근에 등록 된 경우 이는 정상입니다.

spot_img

최신 인텔리전스

spot_img

우리와 함께 채팅

안녕하세요! 어떻게 도와 드릴까요?