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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
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