دانلود مقاله مسیریابی درهم در اینترنت کوآنتومی
تعداد کلمات فایل انگلیسی : 7097 کلمه 9 صفحه pdf
تعداد صفحات فایل ترجمه : 20 صفحه word فونت 14 B Nazanin
درهم تنیدگی کوانتومی از راه دور می تواند برنامه های متعددی را امکان پذیر کند. از جمله این برنامه ها می توان به محاسبه توزیع کوآنتومی، ارتباطات امن، و سنجش دقیق اشاره کرد. ما در نظر گرفتیم که چگونه یک شبکه کوآنتومی، گره های مجهز به توانایی های پردازنده کوآنتومی محدود و متصل به لینک های نوری پراتصال، می تواند درهم تنیدگی پرسرعت را به طور همزمان بین جفت های متعددی از کاربران توزیع کند. ما پروتکل ها را برای این گره های کوآنتومی تکرارکننده ایجاد کردیم. این گره ها این امکان را ایجاد می کنند که یک جفت از کاربران در نسبت های درهم تنیدگی به آورده های زیادی برسند. این کار با استفاده از زنجیره خطی تکرارکننده های کوآنتومی و استفاده از مسیرهای متعددی در شبکه امکان پذیر می شود. به علاوه، ما پروتکل های تکرارکننده ای را تعبیه کردیم. بنابراین زوج کاربران می توانند به طور همزمان در نسبت های مشخصی، درهم تنیدگی ایجاد کنند. این نسبت ها می توانند از اشتراک زمانی تکرارکننده ها در میان جریان های درهم تنیدگی فردی فراتر روند. نتایج نهایی نشان می دهد که توسعه مرحله اولیه حافظه های کوآنتومی با انسجام زمانی کوتاه و اجرای اندازه گیری های زنگوله ای احتمالی می توانند اثر عمیقی روی شبکه های کوآنتومی بگذارند و این اثر ممکن است از تحلیل زنجیره های خطی مشخص تر باشد. این چهارچوب باید محرک توسعه یک نظریه شبکه کوآنتومی کلی باشد، تمام فیزیک های حافظه کوآنتومی را در کنار یکدیگر قرار دهد، نظریه اطلاعات کوآنتومی، تصحیح خطای کوآنتومی، و نظریه شبکه کامپیوتری را شکل دهد.
Routing entanglement in the quantum internet
Mihir Pant1,2, Hari Krovi2, Don Towsley3, Leandros Tassiulas4, Liang Jiang5,6, Prithwish Basu7, Dirk Englund1 and Saikat Guha2
Remote quantum entanglement can enable numerous applications including distributed quantum computation, secure communication, and precision sensing. We consider how a quantum network—nodes equipped with limited quantum processing capabilities connected via lossy optical links—can distribute high-rate entanglement simultaneously between multiple pairs of users. We develop protocols for such quantum “repeater” nodes, which enable a pair of users to achieve large gains in entanglement rates over using a linear chain of quantum repeaters, by exploiting the diversity of multiple paths in the network. Additionally, we develop repeater protocols that enable multiple user pairs to generate entanglement simultaneously at rates that can far exceed what is possible with repeaters time sharing among assisting individual entanglement flows. Our results suggest that the early-stage development of quantum memories with short coherence times and implementations of probabilistic Bell-state measurements can have a much more profound impact on quantum networks than may be apparent from analyzing linear repeater chains. This framework should spur the development of a general quantum network theory, bringing together quantum memory physics, quantum information theory, quantum error correction, and computer network theory,
کد: 13566
دانلود رایگان مقاله انگلیسی مسیریابی درهم در اینترنت کوآنتومی

توضیحات محصول
دانلود مقاله مسیریابی درهم در اینترنت کوآنتومی
تعداد کلمات فایل انگلیسی : 7097 کلمه 9 صفحه pdf
تعداد صفحات فایل ترجمه : 20 صفحه word فونت 14 B Nazanin
درهم تنیدگی کوانتومی از راه دور می تواند برنامه های متعددی را امکان پذیر کند. از جمله این برنامه ها می توان به محاسبه توزیع کوآنتومی، ارتباطات امن، و سنجش دقیق اشاره کرد. ما در نظر گرفتیم که چگونه یک شبکه کوآنتومی، گره های مجهز به توانایی های پردازنده کوآنتومی محدود و متصل به لینک های نوری پراتصال، می تواند درهم تنیدگی پرسرعت را به طور همزمان بین جفت های متعددی از کاربران توزیع کند. ما پروتکل ها را برای این گره های کوآنتومی تکرارکننده ایجاد کردیم. این گره ها این امکان را ایجاد می کنند که یک جفت از کاربران در نسبت های درهم تنیدگی به آورده های زیادی برسند. این کار با استفاده از زنجیره خطی تکرارکننده های کوآنتومی و استفاده از مسیرهای متعددی در شبکه امکان پذیر می شود. به علاوه، ما پروتکل های تکرارکننده ای را تعبیه کردیم. بنابراین زوج کاربران می توانند به طور همزمان در نسبت های مشخصی، درهم تنیدگی ایجاد کنند. این نسبت ها می توانند از اشتراک زمانی تکرارکننده ها در میان جریان های درهم تنیدگی فردی فراتر روند. نتایج نهایی نشان می دهد که توسعه مرحله اولیه حافظه های کوآنتومی با انسجام زمانی کوتاه و اجرای اندازه گیری های زنگوله ای احتمالی می توانند اثر عمیقی روی شبکه های کوآنتومی بگذارند و این اثر ممکن است از تحلیل زنجیره های خطی مشخص تر باشد. این چهارچوب باید محرک توسعه یک نظریه شبکه کوآنتومی کلی باشد، تمام فیزیک های حافظه کوآنتومی را در کنار یکدیگر قرار دهد، نظریه اطلاعات کوآنتومی، تصحیح خطای کوآنتومی، و نظریه شبکه کامپیوتری را شکل دهد.
Routing entanglement in the quantum internet
Mihir Pant1,2, Hari Krovi2, Don Towsley3, Leandros Tassiulas4, Liang Jiang5,6, Prithwish Basu7, Dirk Englund1 and Saikat Guha2
Remote quantum entanglement can enable numerous applications including distributed quantum computation, secure communication, and precision sensing. We consider how a quantum network—nodes equipped with limited quantum processing capabilities connected via lossy optical links—can distribute high-rate entanglement simultaneously between multiple pairs of users. We develop protocols for such quantum “repeater” nodes, which enable a pair of users to achieve large gains in entanglement rates over using a linear chain of quantum repeaters, by exploiting the diversity of multiple paths in the network. Additionally, we develop repeater protocols that enable multiple user pairs to generate entanglement simultaneously at rates that can far exceed what is possible with repeaters time sharing among assisting individual entanglement flows. Our results suggest that the early-stage development of quantum memories with short coherence times and implementations of probabilistic Bell-state measurements can have a much more profound impact on quantum networks than may be apparent from analyzing linear repeater chains. This framework should spur the development of a general quantum network theory, bringing together quantum memory physics, quantum information theory, quantum error correction, and computer network theory,
کد: 13566
دانلود رایگان مقاله انگلیسی مسیریابی درهم در اینترنت کوآنتومی