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量子物理

arXiv:1812.09558v1 (quant-ph)
[提交于 2018年12月22日 (此版本) , 最新版本 2019年4月2日 (v2) ]

标题: 量子实验和图III:高维和多粒子纠缠

标题: Quantum Experiments and Graphs III: High-Dimensional and Multi-Particle Entanglement

Authors:Xuemei Gu, Lijun Chen, Anton Zeilinger, Mario Krenn
摘要: 量子纠缠在量子信息过程中起着重要作用,例如量子计算和量子通信。 实验室中的实验无可置疑地对于增加我们对量子系统的理解以及激发未来应用的新见解至关重要。 然而,对于创建许多粒子高维纠缠的任意量子态,目前还没有通用的方法。 在这里,我们利用量子实验与图论之间的最新联系,并回答了关于大量纠缠态类别的问题。 我们找到了Greenberger-Horne-Zeilinger态、W态、一般Dicke态以及非对称高维多体纠缠态的实验设置。 这一结果为使用概率对源的光子技术生成任意量子态提供了启示,并使我们能够理解纠缠的潜在技术和基本特性。
摘要: Quantum entanglement plays an important role in quantum information processes, such as quantum computation and quantum communication. Experiments in laboratories are unquestionable crucial to increase our understanding of quantum systems and inspire new insights into future applications. However, there are no general recipes for the creation of arbitrary quantum states with many particles entangled in high dimensions. Here, we exploit a recent connection between quantum experiments and graph theory and answer this question for a plethora of classes of entangled states. We find experimental setups for Greenberger-Horne-Zeilinger states, W states, general Dicke states, and asymmetrically high-dimensional multipartite entangled states. This result sheds light on the producibility of arbitrary quantum states using photonic technology with probabilistic pair sources and allows us to understand the underlying technological and fundamental properties of entanglement.
评论: 7页,7图;附录4页,5图
主题: 量子物理 (quant-ph) ; 光学 (physics.optics)
引用方式: arXiv:1812.09558 [quant-ph]
  (或者 arXiv:1812.09558v1 [quant-ph] 对于此版本)
  https://doi.org/10.48550/arXiv.1812.09558
通过 DataCite 发表的 arXiv DOI

提交历史

来自: Xuemei Gu [查看电子邮件]
[v1] 星期六, 2018 年 12 月 22 日 16:34:16 UTC (3,471 KB)
[v2] 星期二, 2019 年 4 月 2 日 11:15:18 UTC (4,394 KB)
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