Найти в Дзене
N + 1

Физики создали квантовую версию цифро-аналогового преобразования

  Tom Darras et al. / Nature Photonics, 2022
Tom Darras et al. / Nature Photonics, 2022

Французские физики научились преобразовывать кубиты с дискретными переменными в кубиты с непрерывными переменными. Квантовая версия цифро-аналогового преобразователя основана на квантовой телепортации с помощью гибридной запутанности между кубитами разного типа. Протокол, разработанный авторами, содержит в себе запутывание входного и затравочных разнотипных, а также измерение одного из них в белловском базисе. Исследование опубликовано в Nature Photonics.

Аналоговая и цифровая — это две ипостаси информации, с которой человек имеет дело. Первая связана с непрерывными изменениями информационных переменных, в то время как во втором случае они дискретны. Разница в их математической природе определяет различие в подходах к работе аналоговых и цифровых вычислителей. И хотя второй тип компьютеров сейчас доминирует в информатике, физические сигналы имеют по большей части аналоговую природу. Для их связи инженеры изобрели цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи.

Вторая квантовая революция расширила возможности информатики, привнеся в нее работу с квантовой информацией. Цифро-аналоговая дуальность нашла отражение в различии кубитов с дискретными и непрерывными переменными (discrete and continuous variables, DV и CV). Применительно к свету дискретными переменными можно считать поляризацию или число фотонов в моде — ноль, одна, две частицы и так далее.

В то же время квантовая механика утверждает, что более естественным для света состоянием становится такое, в котором количество фотонов в моде подчиняется некоторому вероятностному распределению (физики говорят про когерентное состояние). Любая суперпозиция различных когерентных состояний называется состоянием кота Шрёдингера и может считаться квантовым наследником аналоговой информации. Проблема заключается в том, что учеными уже придумано множество различных протоколов и архитектур квантовых вычислений и коммуникаций для дискретных и непрерывных переменных, и их не всегда можно согласовать друг с другом.

Преобразование между DV- и CV-кубитами — это важный шаг, который необходим для связывания отдельных устройств в будущих инфраструктурах обработки квантовой информации. Решить эту проблему для кубитов на основе числа фотонов в моде удалось физикам из Университета Сорбонны под руководством Жюльена Лора (Julien Laurat). Для этого они воспользовались квантовой телепортацией на основе гибридной запутанности между кубитами разного типа.

В своей работе авторы переносили состояние входного DV-кубита, сформулированного в базисе фоковских состояний (0 и 1 фотон в моде) на выходной CV-кубит, сформулированный в базисе состояний кота Шрёдингера (сумма (+) и разность (-) двух когерентных состояний). Для этого они генерировали с помощью оптических параметрических осцилляторов дополнительные затравочные кубиты: дискретный и кошачий.

На первом шаге физики проводили гибридную запутанность между затравочными кубитами, эквивалентную последовательному применению вентиля Адамара и C-NOT. Для этого они направляли часть излучения на общий детектор, а об успешности запутывания объявлял однофотонный детектор на основе сверхпроводящей проволоки. Далее ученые запутывали входной и затравочный DV-кубиты с помощью вентиля C-NOT и проводили измерение последнего в белловском базисе. Эта процедура завершала телепортацию в выходной кошачий кубит.

  Tom Darras et al. / Nature Photonics, 2022
Tom Darras et al. / Nature Photonics, 2022

Физики проверяли работоспособность протокола для шести различных состояний входных кубитов, соответствующих двум полюсам и четырем положениям на экваторе сферы Блоха. Для этого они подвергали входной и выходной кубиты томографии квантовых состояний и сравнивали их результаты. По результатам 40000 входных измерений и от двух до трех тысяч выходных измерений для каждого из шести состояний авторы получили среднюю степень совпадения (fidelity), равную 79,7+0,7−1,0 процента. Эта величина превышает классический предел, равный 74,1 процента, что свидетельствует об успешности преобразования. Физики особо подчеркивают, что предложенный ими протокол свободен от постселекции, следовательно, универсален.

  Tom Darras et al. / Nature Photonics, 2022
Tom Darras et al. / Nature Photonics, 2022

Использование кошачьих кубитов активно набирает обороты в наши дни. Мы уже рассказывали, как их создают и запутывают, а также управляют степенью их неклассичности.