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dc.contributor.author
Stolze, Joachim  
dc.contributor.author
Alvarez, Gonzalo Agustin  
dc.contributor.author
Osenda, Omar  
dc.contributor.author
Zwick, Analía Elizabeth  
dc.contributor.other
Nikolopoulos, Georgios M.  
dc.contributor.other
Jex, Igor  
dc.date.available
2021-08-10T15:45:07Z  
dc.date.issued
2014  
dc.identifier.citation
Stolze, Joachim; Alvarez, Gonzalo Agustin; Osenda, Omar; Zwick, Analía Elizabeth; Robustness of spin-chain state-transfer schemes; Springer; 2014; 149-182  
dc.identifier.isbn
978-3-642-39937-4  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/138079  
dc.description.abstract
Spin chains are linear arrangements of qubits (spin-1/2 objects) with interactions between nearest or more distant neighbors. They have been considered for quantum information transfer between subunits of a quantum information processing device at short or intermediate distances. The most frequently studied task is the transfer of a single-qubit state. Several protocols have been developed to achieve this goal, broadly divisible into two classes, fully-engineered and boundary-controlled spin chains. We discuss state transfer induced by the natural dynamics of these two classes of systems, and the influence of deviations from the ideal system configuration, that is, manufacturing errors in the nearest-neighbor spin couplings. The fidelity of state transfer depends on the chain length and the disorder strength. We observe a power-law scaling of the fidelity deficit, i.e. the deviation from perfect transfer. Boundary-controlled chains can provide excellent fidelity under suitable circumstances and are potentially less difficult to manufacture and control than fully-engineered chains. We also review other existing theoretical work on the robustness of quantum state transfer as well as proposals for experimental implementation.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
eng  
dc.publisher
Springer  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
Robust quantum transfer  
dc.subject.classification
Otras Ciencias Físicas  
dc.subject.classification
Ciencias Físicas  
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  
dc.title
Robustness of spin-chain state-transfer schemes  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.type
info:eu-repo/semantics/bookPart  
dc.type
info:ar-repo/semantics/parte de libro  
dc.date.updated
2021-08-10T13:48:07Z  
dc.journal.pagination
149-182  
dc.journal.pais
Alemania  
dc.journal.ciudad
Berlin  
dc.description.fil
Fil: Stolze, Joachim. Universität Dortmund; Alemania  
dc.description.fil
Fil: Alvarez, Gonzalo Agustin. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Osenda, Omar. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Física Enrique Gaviola. Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Zwick, Analía Elizabeth. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-39937-4_5  
dc.conicet.paginas
250  
dc.source.titulo
Quantum State Transfer and Quantum Network Engineering