自从Bennett等人[1]首次提出量子隐形传态的概念以来,量子信息处理在近年来得到了很大的发展,随后量子信息传输引起了人们的浓厚兴趣,例如受控隐形传态[2]、量子克隆[3,4]、量子态共享[5,6]、量子安全直接通信[7,8]等。此外,Lo[9]和Pati[10]提出了一种新的方法,称为远程状态准备(RSP)。与量子隐形传态相比,RSP需要的经典通信代价和纠缠代价更小。由于这些独特的优势和特点,各种RSP协议在理论和实验上被广泛提出[11–24]。例如,Dai等人[12]提出了一种通过部分纠缠态远程准备两量子比特纠缠态的新方案。随后,Wang 等人 [ 14 ] 提出了一种通过两个部分纠缠的 Greenberger–Horne–Zeilinger 态 (GHZ) 远程制备四粒子团簇态的方案。最近,Wei 等人 [ 16 ] 介绍了一种远程制备任意
UNI-V是NBN™以太网(Fiber)的产品功能。尽管目前只有少数RSP提供UNI-V服务,但运营中有超过300,000个活跃的UNI-V服务(大约170万个FTTP服务)。,NBN注意到市场上相对较大的UNI-V服务,在比WBA或SAU下要求的更长的时间内撤回此产品功能,以允许RSP逐渐替换客户设备和过渡最终用户到替代技术。同样,就电池备份(也是NBN™以太网(光纤)的产品功能),较长的撤回期将有助于过渡到当前的Uni-V和电池备用客户,并寻求在停电期间寻求访问语音服务的电池备用客户。
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DO-343,支持程序空域所需通信性能 (RCP) 和所需监视性能 (RSP) 的 AMS(R)S 数据和语音通信最低航空系统性能标准。........................................................................................................................................... 54
•与IRP计划的关系:作为每个IRP周期的一部分,CPUC采用了电力部门的温室气体计划目标,并通过满足国家政策目标所需的最佳资源组合来确定投资组合。在2020年3月,CPUC采用了参考系统计划(RSP),该计划在2026年确定了将近18,000兆瓦的新清洁能源铭牌容量(请参见上面的图和决策,D.20-03-028),在达到4600万吨(MMT)全州电动部门的途径到2030年。与D.19-11-016中订购的3,300 MW NQC相结合时,在裁定中提出的中间情况非常接近RSP中包含的18,000 MW的新铭牌容量。回应利益相关者反馈D.21-06-035现在订购了11,500 MW NQC的高需求方案。
多粒子纠缠态是量子信息处理和量子计量的重要资源。特别是,非高斯纠缠态被预测比高斯态具有更高的精密测量灵敏度。在计量灵敏度的基础上,传统的线性拉姆齐压缩参数 (RSP) 可以有效地表征高斯纠缠原子态,但对于范围更广、灵敏度更高的非高斯态则无效。这些复杂的非高斯纠缠态可以通过非线性压缩参数 (NLSP) 进行分类,它是 RSP 对非线性可观测量的推广,可通过 Fisher 信息识别。然而,NLSP 从未通过实验测量过。使用 19 量子比特可编程超导处理器,我们报告了在其非线性动力学过程中产生的多粒子纠缠态的表征。首先,我们选择 10 个量子比特,通过单次读取几个不同方向的集体自旋算子来测量 RSP 和 NLSP。然后,通过提取所有 19 个量子比特随时间演化状态的 Fisher 信息,我们观察到超过标准量子极限的 9.89 + 0.28 − 0.29 dB 的较大计量增益,这表明多粒子纠缠程度很高,可实现量子增强相位灵敏度。得益于高保真全控制和可寻址单次读取,具有互连量子比特的超导处理器为设计和基准测试可用于量子增强计量的非高斯纠缠态提供了理想平台。
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