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Enregistrement W3014375446 · doi:10.1117/12.2555847

Multiport for high-dimensional quantum states using structured photons (Conference Presentation)

2020· article· en· W3014375446 sur OpenAlexaff
Robert Fickler, Markus Hiekkamäki, Florian Brandt, Frédéric Bouchard, Shashi Prabhakar, Marcus Huber

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueOptical Network Technologies
Établissements canadiensUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésQuantum Fourier transformPhysicsQuantum mechanicsQuantum gateQuantum stateQuantum informationQuantum networkQuantum tomographyQuantumQuantum channelComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Structure photons invoke interesting fundamental properties and enable novel applications, e.g. their use as high-dimensional quantum states, which are known to be beneficial in various quantum information tasks. However, to use their full potential the ability to perform any unitary operations is indispensable. Here, we present a scheme to perform arbitrary unitary operation for all transverse spatial modes, i.e. a so-called multiport for high-dimensional quantum states. We realize it by using multiple consecutive phase modulations, which are designed by wave front matching techniques. At first, we perform near-perfect measurements of full-field modes, i.e. modes with an azimuthal and radial structure [1]. Our method only requires three consecutive phase modulations followed by a single mode fiber and is, in principle, error-free and lossless. We achieve an average error of 4.2% for a set of 9 different full-field Laguerre-Gauss and Hermite-Gauss modes with an efficiency of up to 70%. We further demon-strate its potential in a quantum cryptography protocol and in high-dimensional quantum state tomography. We then use the multiport to implement high-dimensional quantum gates [2], such as cyclic and quantum Fourier transformations, known as Pauli X-gates and Hadamard H-gates, respectively. We achieve an aver-age visibility of more than 90% for dimensions up to 5 and obtain a process purity of 99% by means of a full quantum process tomography. We also demonstrate the benefit of the two independent spatial degrees of freedom, i.e. azimuthal and radial, and implement a two-qubit controlled-NOT quantum operation on a single photon. Using more efficient phase modulations will pave the way to novel multi-particle high-dimensional quantum information experiments. [1] M. Hiekkamäki, S. Prabhakar, R. Fickler, Near-perfect measuring of full-field transverse-spatial modes of light, arXiv:1909.01685 [2] F. Brandt, M. Hiekkamäki, F. Bouchard, M. Huber, R. Fickler, High-dimensional quantum gates using full-field spatial modes of photons, arXiv:1907.13002

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,110
Score d'incertitude au seuil0,434

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,040
Tête enseignante GPT0,254
Écart entre enseignants0,214 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations1
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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