束的纠状态在准备和测量场景中很有用
Carles Roch I Carceller1, Armin Tavakoli1
1Lund University, Physics Department and NanoLund, Box 118, 22100 Lund, Sweden.
在准备和测量场景中,双边结合的纠状态使得对应不等式的违反成为可能. 这些量子相关性对噪声有很强的抵抗力,并且随着系统尺寸的增加而增加.
科学领域:
- 量子信息科学 量子信息科学
- 量子基础的基础 量子基础的基础
背景情况:
- 经典和非纠的量子模型满足相关不等式.
- 众所周知,纠违反了某些不平等,但往往缺乏噪音耐受性.
研究的目的:
- 在准备和测量场景中使用双边绑定纠状态来调查相关不等式的违反情况.
- 评估这些量子相关性的噪声耐受性和维度依赖性.
主要方法:
- 使用双边绑定纠状态.
- 分析准备和测量实验场景.
- 评估相关性不平等. 评估相关性不平等.
主要成果:
- 双边结合的纠状态导致在准备和测量设置中违反相关性不平等.
- 这些违规行为是实质性的,并且表现出显著的噪音耐受性.
- 增加绑定纠状态的维度会增强观察到的量子相关性.
结论:
- 绑定纠为准备和测量任务中强大,耐噪声的量子相关性提供了一个资源.
- 更高维度的结合纠状态为展示量子优势提供了更大的潜力.
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