Investigación Argentina en tapa de prestigiosa revista internacional.
El Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, dirigido por el Dr. Juan Pablo Paz (Grupo de Información Cuántica y Fundamentos de la Cuántica de Buenos Aires), y el grupo de óptica cuántica experimental que dirige el Dr. Larotonda (División Óptica Cuántica) en el DEILAP (Departamento de Láseres y Aplicaciones) de CITEDEF, publicaron en la revista Physical Review Letters, el trabajo "Selective and Efficient Quantum Process Tomography without Ancilla".
Los autores son Christian Schmiegelow, Ariel Bendersky, Miguel Larotonda y Juan Pablo Paz. El link al artículo es http://prl.aps.org/abstract/PRL/v107/i10/e100502.
El trabajo publicado muestra un método original para encontrar de forma eficiente, las características de un proceso cuántico. Lo que sirve para caracterizar un proceso desconocido, en el marco de trabajo de la información cuántica, para si se quiere eventualmente poder construir una "computadora cuántica", para lo cual hay que contar con herramientas que permitan caracterizar rápidamente ya sea estados (la información en sí), o procesos (las operaciones, o algoritmos, que hay que aplicar sobre la información, para resolver problemas concretos). El método original presentado y demostrado experimentalmente, permite medir cómo transforma un proceso desconocido o "caja negra" a cualquier estado sobre el que opera el mismo.
El número 10 del volumen 107, del 2 de septiembre, es el que tiene el artículo y aparece en la tapa (de la edición impresa, que ya circula poco, y de la digital) con la imagen de una matriz que tiene la información medida experimentalmente para caracterizar un proceso cuántico, usando el método propuesto: http://prl.aps.org/toc/PRL/v107/i10
Este trabajo, así como uno anterior del año pasado, son producto de una colaboración muy activa entre un grupo teórico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, dirigido por el Dr. Juan Pablo Paz (Grupo de Información Cuántica y Fundamentos de la Cuántica de Buenos Aires), y el grupo de óptica cuántica experimental que dirige el Dr. Miguel Larotonda (División Óptica Cuántica) en el DEILAP.
A continuación la info. que aparece en la web de Physical Review.
Christian Tomás Schmiegelow1, Ariel Bendersky1, Miguel Antonio Larotonda2, and Juan Pablo Paz1
1Departamento de Física & IFIBA, FCEyN, UBA, Pabellón 1, Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires, Argentina
2CEILAP, CITEDEF, J.B. de La Salle 4397, 1603 Villa Martelli, Buenos Aires, Argentina
Received 10 February 2011; published 1 September 2011
Several methods, known as quantum process tomography, are available to characterize the evolution of quantum systems, a task of crucial importance. However, their complexity dramatically increases with the size of the system. Here we present a new method for quantum process tomography. We describe a new algorithm that can be used to selectively estimate any parameter characterizing a quantum process. Unlike any of its predecessors this new quantum tomographer combines two virtues: it requires investing a number of physical resources scaling polynomially with the number of qubits and at the same time it does not require any ancillary resources. We present the results of the first implementation of this quantum device, characterizing quantum processes affecting two qubits encoded in heralded single photons. Even for this small system our method displays clear advantages over the other existing ones.
© 2011 American Physical Society
URL: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.107.100502
DOI: 10.1103/PhysRevLett.107.100502
PACS: 03.67.Lx, 03.65.Wj, 42.50.Dv, 42.65.Lm
El Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, dirigido por el Dr. Juan Pablo Paz (Grupo de Información Cuántica y Fundamentos de la Cuántica de Buenos Aires), y el grupo de óptica cuántica experimental que dirige el Dr. Larotonda (División Óptica Cuántica) en el DEILAP (Departamento de Láseres y Aplicaciones) de CITEDEF, publicaron en la revista Physical Review Letters, el trabajo "Selective and Efficient Quantum Process Tomography without Ancilla".
Los autores son Christian Schmiegelow, Ariel Bendersky, Miguel Larotonda y Juan Pablo Paz. El link al artículo es http://prl.aps.org/abstract/PRL/v107/i10/e100502.
El trabajo publicado muestra un método original para encontrar de forma eficiente, las características de un proceso cuántico. Lo que sirve para caracterizar un proceso desconocido, en el marco de trabajo de la información cuántica, para si se quiere eventualmente poder construir una "computadora cuántica", para lo cual hay que contar con herramientas que permitan caracterizar rápidamente ya sea estados (la información en sí), o procesos (las operaciones, o algoritmos, que hay que aplicar sobre la información, para resolver problemas concretos). El método original presentado y demostrado experimentalmente, permite medir cómo transforma un proceso desconocido o "caja negra" a cualquier estado sobre el que opera el mismo.
El número 10 del volumen 107, del 2 de septiembre, es el que tiene el artículo y aparece en la tapa (de la edición impresa, que ya circula poco, y de la digital) con la imagen de una matriz que tiene la información medida experimentalmente para caracterizar un proceso cuántico, usando el método propuesto: http://prl.aps.org/toc/PRL/v107/i10
Este trabajo, así como uno anterior del año pasado, son producto de una colaboración muy activa entre un grupo teórico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, dirigido por el Dr. Juan Pablo Paz (Grupo de Información Cuántica y Fundamentos de la Cuántica de Buenos Aires), y el grupo de óptica cuántica experimental que dirige el Dr. Miguel Larotonda (División Óptica Cuántica) en el DEILAP.
A continuación la info. que aparece en la web de Physical Review.
Christian Tomás Schmiegelow1, Ariel Bendersky1, Miguel Antonio Larotonda2, and Juan Pablo Paz1
1Departamento de Física & IFIBA, FCEyN, UBA, Pabellón 1, Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires, Argentina
2CEILAP, CITEDEF, J.B. de La Salle 4397, 1603 Villa Martelli, Buenos Aires, Argentina
Received 10 February 2011; published 1 September 2011
Several methods, known as quantum process tomography, are available to characterize the evolution of quantum systems, a task of crucial importance. However, their complexity dramatically increases with the size of the system. Here we present a new method for quantum process tomography. We describe a new algorithm that can be used to selectively estimate any parameter characterizing a quantum process. Unlike any of its predecessors this new quantum tomographer combines two virtues: it requires investing a number of physical resources scaling polynomially with the number of qubits and at the same time it does not require any ancillary resources. We present the results of the first implementation of this quantum device, characterizing quantum processes affecting two qubits encoded in heralded single photons. Even for this small system our method displays clear advantages over the other existing ones.
© 2011 American Physical Society
URL: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.107.100502
DOI: 10.1103/PhysRevLett.107.100502
PACS: 03.67.Lx, 03.65.Wj, 42.50.Dv, 42.65.Lm