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量子エミッタを使用した量子コンピューティング向けの損失耐性のあるアーキテクチャ

日付:

マティアス・C・レーブル1, ステファノ・パエザーニ1,2, アンダース・S・ソーレンセン1

1ハイブリッド量子ネットワーク (Hy-Q) センター、ニールス ボーア研究所、コペンハーゲン大学、Blegdamsvej 17、DK-2100 コペンハーゲン Ø、デンマーク
2NNF 量子コンピューティング プログラム、ニールス ボーア研究所、コペンハーゲン大学、デンマーク。

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抽象

私たちは、フォトニック量子エミッターを使用した測定ベースの量子コンピューティングのアーキテクチャを開発します。このアーキテクチャは、スピンと光子のもつれをリソース状態として利用し、光子の標準的なベル測定を利用して、それらを大規模なスピン量子ビット クラスター状態に融合します。このスキームは、複数のエミッターの完全にパーコレートされたグラフ状態を構築するために初期の非適応 (弾道) 融合プロセスのみを使用するため、メモリ容量が限られたエミッターに合わせて調整されています。決定論的エミッターからのもつれ光子を融合するためのさまざまな幾何学的構造を探索することにより、同様の全フォトニック方式と比較して光子損失耐性が大幅に向上します。

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によって引用

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上記の引用は SAO / NASA ADS (最後に正常に更新された2024-03-28 12:24:50)。 すべての出版社が適切で完全な引用データを提供するわけではないため、リストは不完全な場合があります。

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