Telegram Group & Telegram Channel
🔴تولید حالت های GKP با استفاده از نمونه‌برداری بوزونی گاوسی


در مقاله جدید شرکت زانادو روش جدیدی را برای تولید
حالات کیوبیت Gottesman-Kitaev-Preskill (GKP) در معماری فوتونی معرفی شده است که به عنوان یکی از امیدوارکننده‌ترین روش‌ها برای کامپیوترهای کوانتومی مقاوم در برابر خطا شناخته می‌شود

برای این کار تراشه فوتونیک بر پایه نیترید سیلیکون با اتلاف نوری بسیار کم استفاده شده است تا حالت‌های کیوبیت GKP را با روش نمونه‌گیری بوزونی گاوسی (GBS) تولید کند. برای اندازه‌گیری و شناسایی این حالات از آشکارسازهای پیشرفته PNR استفاده شده است.

🔶ویژگی‌های کلیدی حالت‌های GKP تولید شده

- چهار پیک قابل تفکیک در هر دو
فضای q و p (مکان و تکانه)
- ساختار مشخصی در تابع Wigner شامل شبکه‌ای 3×3 از نواحی منفی
- مقاومت طبیعی در برابر خطاهای گاوسی از جمله خطاهای ناشی از اتلاف نوری
- امکان اجرای عملیات کلیفورد به‌طور قطعی و بدون نیاز به محیط‌های کرایوجنیک
- احتمال ایجاد کیوبیت‌های مقاوم در برابر خطا با کاهش بیشتر اتلاف نوری

🟥روش انجام آزمایش
1. تولید چهار حالت فشرده‌شده تک‌مدی با استفاده از بستر فوتونیکی
2. ایجاد درهم‌تنیدگی بین این حالت‌ها از طریق تداخل نوری خطی
3. آشکارسازی سه مد خروجی با آشکارسازهای حساس به تعداد فوتون‌ها (PNR)
4. توموگرافی حالت کوانتومی از طریق آشکارسازی هومود
این
5. تایید ویژگی‌های شبکه‌ای و مقاومت در برابر خطا با تحلیل توابع Wigner و میانگین تثبیت‌کننده‌ها

🔷نتایج آزمایش
محققان موفق شدند حالت‌های GKP تولید کنند که برخی از ویژگی‌های اساسی برای تحمل خطا را دارند. با کاهش بیشتر اتلاف نوری، این سیستم می‌تواند حالت‌هایی تولید کند که برای کامپیوترهای کوانتومی مقاوم در برابر خطا مناسب باشند.

نمودارهای عملکردی در مقاله نشان می‌دهند که اگر بازده نوری به بیش از 99.5% برسد، سیستم می‌تواند حالت‌هایی تولید کند که به‌طور نظری برای اجرای محاسبات کوانتومی مقاوم در برابر خطا کافی باشند.


🆔 @QuantumProgramming
🆔 http://instagram.com/Quantum.Programming



group-telegram.com/QuantumProgramming/619
Create:
Last Update:

🔴تولید حالت های GKP با استفاده از نمونه‌برداری بوزونی گاوسی


در مقاله جدید شرکت زانادو روش جدیدی را برای تولید
حالات کیوبیت Gottesman-Kitaev-Preskill (GKP) در معماری فوتونی معرفی شده است که به عنوان یکی از امیدوارکننده‌ترین روش‌ها برای کامپیوترهای کوانتومی مقاوم در برابر خطا شناخته می‌شود

برای این کار تراشه فوتونیک بر پایه نیترید سیلیکون با اتلاف نوری بسیار کم استفاده شده است تا حالت‌های کیوبیت GKP را با روش نمونه‌گیری بوزونی گاوسی (GBS) تولید کند. برای اندازه‌گیری و شناسایی این حالات از آشکارسازهای پیشرفته PNR استفاده شده است.

🔶ویژگی‌های کلیدی حالت‌های GKP تولید شده

- چهار پیک قابل تفکیک در هر دو
فضای q و p (مکان و تکانه)
- ساختار مشخصی در تابع Wigner شامل شبکه‌ای 3×3 از نواحی منفی
- مقاومت طبیعی در برابر خطاهای گاوسی از جمله خطاهای ناشی از اتلاف نوری
- امکان اجرای عملیات کلیفورد به‌طور قطعی و بدون نیاز به محیط‌های کرایوجنیک
- احتمال ایجاد کیوبیت‌های مقاوم در برابر خطا با کاهش بیشتر اتلاف نوری

🟥روش انجام آزمایش
1. تولید چهار حالت فشرده‌شده تک‌مدی با استفاده از بستر فوتونیکی
2. ایجاد درهم‌تنیدگی بین این حالت‌ها از طریق تداخل نوری خطی
3. آشکارسازی سه مد خروجی با آشکارسازهای حساس به تعداد فوتون‌ها (PNR)
4. توموگرافی حالت کوانتومی از طریق آشکارسازی هومود
این
5. تایید ویژگی‌های شبکه‌ای و مقاومت در برابر خطا با تحلیل توابع Wigner و میانگین تثبیت‌کننده‌ها

🔷نتایج آزمایش
محققان موفق شدند حالت‌های GKP تولید کنند که برخی از ویژگی‌های اساسی برای تحمل خطا را دارند. با کاهش بیشتر اتلاف نوری، این سیستم می‌تواند حالت‌هایی تولید کند که برای کامپیوترهای کوانتومی مقاوم در برابر خطا مناسب باشند.

نمودارهای عملکردی در مقاله نشان می‌دهند که اگر بازده نوری به بیش از 99.5% برسد، سیستم می‌تواند حالت‌هایی تولید کند که به‌طور نظری برای اجرای محاسبات کوانتومی مقاوم در برابر خطا کافی باشند.


🆔 @QuantumProgramming
🆔 http://instagram.com/Quantum.Programming

BY Quantum Programming


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/QuantumProgramming/619

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

"The result is on this photo: fiery 'greetings' to the invaders," the Security Service of Ukraine wrote alongside a photo showing several military vehicles among plumes of black smoke. Russians and Ukrainians are both prolific users of Telegram. They rely on the app for channels that act as newsfeeds, group chats (both public and private), and one-to-one communication. Since the Russian invasion of Ukraine, Telegram has remained an important lifeline for both Russians and Ukrainians, as a way of staying aware of the latest news and keeping in touch with loved ones. Perpetrators of these scams will create a public group on Telegram to promote these investment packages that are usually accompanied by fake testimonies and sometimes advertised as being Shariah-compliant. Interested investors will be asked to directly message the representatives to begin investing in the various investment packages offered. Since January 2022, the SC has received a total of 47 complaints and enquiries on illegal investment schemes promoted through Telegram. These fraudulent schemes offer non-existent investment opportunities, promising very attractive and risk-free returns within a short span of time. They commonly offer unrealistic returns of as high as 1,000% within 24 hours or even within a few hours. What distinguishes the app from competitors is its use of what's known as channels: Public or private feeds of photos and videos that can be set up by one person or an organization. The channels have become popular with on-the-ground journalists, aid workers and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, who broadcasts on a Telegram channel. The channels can be followed by an unlimited number of people. Unlike Facebook, Twitter and other popular social networks, there is no advertising on Telegram and the flow of information is not driven by an algorithm.
from ru


Telegram Quantum Programming
FROM American