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Robustness of spin-chain state-transfer schemes

cnea.tipodocumentoPARTE DE LIBRO
dc.contributor.authorStolze, Joachim
dc.contributor.authorAlvarez, Gonzalo Agustin
dc.contributor.authorOsenda, Omar
dc.contributor.authorZwick, Analía Elizabeth
dc.date.accessioned2025-12-11T23:32:40Z
dc.date.available2025-12-11T23:32:40Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractSpin 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.description.institutionalaffiliationFil: Stolze, Joachim. Universität Dortmund; Alemania
dc.description.institutionalaffiliationFil: 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.institutionalaffiliationFil: 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.institutionalaffiliationFil: 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.identifier.urihttps://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/8679
dc.publisherSpringer
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/reference/hdl/11336/138079
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-39937-4_5
dc.rights.licenseinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.rights.licensehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subjectRobust quantum transfer
dc.subjectOtras Ciencias Físicas
dc.subjectCiencias Físicas
dc.subjectCIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
dc.titleRobustness of spin-chain state-transfer schemes
dc.typeLIBROS
dc.type.versionVersión publicada

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