通过奇偶测量产生磁振子贝尔态

@第{Yan2024GeneratingMB条,title={通过奇偶测量生成磁振子Bell态},author={严佳顺和景军},日志={APL Quantum},年份={2024},网址={https://api.semanticscholar.org/CorpusID:267068418}}
我们提出了一种基于奇偶测量的纠缠两个磁振子模的方案。特别地,我们考虑了两个钇铁石榴石球通过腔模介导的间接相互作用耦合到V型超导量子阱的系统。当辅助夸特里特被投影到基态时,一个有效的平价测量算子出现了,它可以将两个宏观自旋系统投影到所需的子空间。因此,常规和多励磁磁振子

本文中的数字

通过磁振子-光子纠缠远程产生磁振子薛定谔猫态。

本文提出了一种通过脉冲光磁相互作用对与磁振子模纠缠的光学模进行局部非高斯操作,远程制备磁振子奇偶猫态的方法。

磁振子纠缠及其微波腔量化

量子磁子学是一个新兴的研究领域,在基于磁振子的混合系统和量子信息处理中具有巨大的应用潜力。量子关联,如纠缠,是

基于测量的提纯制备通用本征态

一般认为,量子系统可以通过对耦合量子位的重复测量而不是哈密顿量中的直接跃迁来纯化为目标本征态。这个

宏观自旋系统中单个磁振子的量子控制。

非经典量子态是量子系统不同于经典量子系统的关键特征。然而,宏观量子态的产生和相干控制

测量通过作用于外部引起的磁振子冷却

处于高温热平衡态的量子谐振器具有较大的平均激子数,并且在高Fock态中占有较大的比例。谐振器可以冷却

量子相关微波场中两个磁振子模的宏观纠缠

我们提出了一种在两个宏观钇铁石榴石球中纠缠两个磁振子模的方案。这两个球体被放置在两个微波腔中,微波腔由双模压缩驱动

利用宇称测量和反馈确定超导量子比特的纠缠

在这里,使用三维电路量子电动力学结构中的腔和相敏参数放大对两个超导量子位进行时间分辨的连续奇偶测量,通过奇偶测量产生纠缠,达到与最近Bell态的88%保真度。

分裂自旋压缩态宏观叠加的辅助计量和制备

我们分析了分裂自旋压缩态的一部分在对另一部分进行集体自旋测量后剩下的条件态。对于适当的测量方向和

远离平衡的克尔非线性驱动下两个磁振子模之间的量子纠缠

我们提出了一种在驱动系统远场平衡时通过克尔非线性效应纠缠两个磁振子模的方案。我们考虑两个宏观钇铁石榴石(YIG)与

基于ancilla奇偶校验检测和实时反馈的超导电路纠缠稳定

在不进一步降低保真度的情况下,在多个反馈轮次上稳定奇偶校验的能力为在远长于组成量子位的内在相干时间的时间尺度上执行稳定码的可行性提供了有力证据。
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