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Protocole de conception d'états multidimensionnels

23.12.2021

La présence inévitable de bruit et les lacunes dans les caractéristiques des dispositifs expérimentaux réduisent la qualité globale de génération d'états multidimensionnels. Pour surmonter ces limitations, une équipe de chercheurs de l'Université Sapienza de Rome, de l'Université Queen's de Belfast et de l'Université de Palerme a utilisé un protocole d'optimisation adaptative capable de générer des états multidimensionnels arbitraires.

Le protocole d'optimisation adaptative construit des états multidimensionnels arbitraires pour résoudre des problèmes d'information quantique qui nécessitent de trouver des valeurs optimales de paramètres expérimentaux dans des conditions bruyantes.

La création d'états quantiques multidimensionnels dans les protocoles d'information quantique offre de meilleures performances dans des applications allant de la communication quantique sécurisée à l'informatique quantique tolérante aux pannes. Une réalisation importante serait le développement de protocoles universels capables de construire des états quantiques multidimensionnels arbitraires. À cette fin, plusieurs stratégies et plateformes ont été proposées et développées.

Dans un scénario de boîte complètement noire, le protocole proposé par les scientifiques de l'Université Sapienza règle les paramètres expérimentaux appropriés, en s'appuyant uniquement sur la correspondance mesurée entre l'état produit et l'état cible, sans qu'il soit nécessaire de décrire la configuration de génération.

Schéma d'une plate-forme automatisée pour la construction d'états qudits arbitraires à partir du moment cinétique orbital des photons. Les paramètres d'expérience sont optimisés de manière adaptative pour générer des états cibles.

Les scientifiques ont testé expérimentalement le protocole en utilisant le moment angulaire orbital (OAM) de la lumière classique et des photons uniques. OAM est le degré de liberté d'un champ électromagnétique associé à son profil spatial et de phase. Comme OUM est un degré de liberté de dimension infinie, il convient au codage d'états quantiques multidimensionnels arbitraires. Les auteurs ont mis en œuvre expérimentalement le protocole à l'aide d'une plate-forme de génération d'états basée sur la dynamique de la marche quantique dans l'OAM et les degrés de liberté de polarisation. En ajustant les paramètres des opérateurs agissant sur l'état de polarisation, il est possible de concevoir un état piéton arbitraire codé dans l'espace OAM. L'algorithme d'optimisation proposé effectue ensuite un réglage en ligne des paramètres expérimentaux qui régissent la dynamique pour obtenir le résultat souhaité.

Il a été démontré que le protocole d'optimisation fonctionne bien dans des conditions expérimentales bruyantes pour plusieurs états cibles XNUMXD de l'OUM. Enfin, l'équipe a exploré l'adaptabilité du protocole en introduisant un bruit variant dans le temps comme une influence externe sur les valeurs des paramètres. Le protocole a trouvé une nouvelle solution optimale après avoir introduit ces perturbations externes. Le protocole proposé est applicable dans une grande variété de circonstances, même en présence d'interférences, sans nécessiter d'ajustements significatifs.

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Nouvelles aléatoires de l'Archive

Le dioxyde de carbone transformé en charbon 27.02.2019

Des chercheurs de la Royal Melbourne University of Technology (RMIT) ont appris à transformer le dioxyde de carbone en particules de carbone.

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Maintenant, en utilisant des métaux liquides comme catalyseur, les scientifiques ont pu reconvertir le dioxyde de carbone en charbon à température ambiante. C'est la première étape vers le développement d'un moyen fiable et efficace pour purifier l'atmosphère de l'un des principaux gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique.

"Bien que nous ne puissions pas littéralement remonter le temps, transformer le dioxyde de carbone en charbon et l'enfouir dans le sol est une sorte de rembobinage de l'horloge climatique", déclarent les scientifiques.

Ils notent que le sous-produit de ce processus est un carburant synthétique qui peut être utilisé dans l'industrie.

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