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使用量子发射器进行量子计算的丢失容忍架构

日期:

马蒂亚斯·C·勒布尔1, 斯特凡诺·佩萨尼1,2安德斯·索伦森1

1混合量子网络中心 (Hy-Q),尼尔斯玻尔研究所,哥本哈根大学,Blegdamsvej 17, DK-2100 Copenhagen Ø, 丹麦
2丹麦哥本哈根大学 Niels Bohr 研究所 NNF 量子计算项目。

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抽象

我们开发了一种使用光子量子发射器进行基于测量的量子计算的架构。该架构利用自旋光子纠缠作为资源状态和光子的标准贝尔测量,将它们融合成一个大型自旋量子位簇状态。该方案是为具有有限存储能力的发射器量身定制的,因为它仅使用初始非自适应(弹道)融合过程来构建多个发射器的完全渗透图状态。通过探索用于融合来自确定性发射器的纠缠光子的各种几何结构,与类似的全光子方案相比,我们显着提高了光子损失容限。

►BibTeX数据

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被引用

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[3] Matthias C. Löbl、Stefano Paesani 和 Anders S. Sørensen,“模拟光子融合网络中渗透的高效算法”, 的arXiv:2312.04639, (2023).

[4] Philip Thomas、Leonardo Ruscio、Olivier Morin 和 Gerhard Rempe,“确定性生成的光子图状态的融合”, 的arXiv:2403.11950, (2024).

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