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dc.contributor.advisorCrespo-Bofil, P. (Pedro)-
dc.creatorEtxezarreta-Martínez, J. (Josu)-
dc.date.accessioned2022-03-03T12:22:54Z-
dc.date.available2022-03-03T12:22:54Z-
dc.date.issued2022-02-
dc.date.submitted2022-02-15-
dc.identifier.citationETXEZARRETA, Josu. " Decoherence and quantum error correction for quantum computing and communications". Crespo, P. (dir.) . Tesis doctoral. Universidad de Navarra, Pamplona, 2018es_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10171/63013-
dc.description.abstractQuantum technologies have shown immeasurable potential to effectively solve several information processing tasks such as prime number factorization, unstructured database search or complex macromolecule simulation. As a result of such capability to solve certain problems that are not classically tractable, quantum machines have the potential revolutionize the modern world via applications such as drug design, process optimization, unbreakable communications or machine learning. However, quantum information is prone to suffer from errors caused by the so-called decoherence, which describes the loss in coherence of quantum states associated to their interactions with the surrounding environment. This decoherence phenomenon is present in every quantum information task, be it transmission, processing or even storage of quantum information. Consequently, the protection of quantum information via quantum error correction codes (QECC) is of paramount importance to construct fully operational quantum computers. Understanding environmental decoherence processes and the way they are modeled is fundamental in order to construct effective error correction methods capable of protecting quantum information. In this thesis, the nature of decoherence is studied and mathematically modelled; and QECCs are designed and optimized so that they exhibit better error correction capabilities.es_ES
dc.description.abstractLas tecnologías cuánticas presentan un enorme potencial para resolver, de una forma eficiente, tareas de procesado de información tales como la factorización en números primos, la búsqueda en bases de datos no estructuradas o simulación de macromoléculas complejas. Como resultado de esta capacidad para resolver problemas que no se pueden tratar con medios clásicos, las máquinas cuánticas tienen el potencial de revolucionar el mundo moderno mediante aplicaciones como el diseño de fármacos, la optimización de procesos, las comunicaciones completamente seguras o el quantum machine learning. Sin embargo, la información cuántica tiende a sufrir errores producidos por la interacción denominada decoherencia cuántica. La decoherencia cuántica describe la pérdida de coherencia, y así de la información, de los estados cuánticos asociada a la inevitable interacción de estos con su entorno. Este efecto está presente en todas las tareas de procesado cuántico de la información, sea la transmisión, el procesado o el almacenamiento de la información cuántica. Como consecuencia, la protección de los estados cuánticos mediante los denominados códigos correctores de errores cuánticos es de vital importancia para poder construir ordenadores cuánticos que sean fiables. Entender los procesos físicos que constituyen la decoherencia cuántica y su modelado teórico es fundamental para poder construir métodos de corrección de errores cuánticos de forma eficiente. En esta tesis doctoral se abarcan el modelado matemático de la decoherencia cuántica; y el diseño y optimización de códigos correctores de errores para obtener mejores rendimientos en dicha tarea.es_ES
dc.description.abstractTeknologia kuantikoak, konputazionalki konplexuak diren eta egungo teknologien bidez ebatzi ezin daitezkeen arazoei aurre egiteko aukera eskaintzen du. Adibidez, modu eraginkor batean zenbakiak beren osagai lehenetan faktorizatzeko, datu-base desegituratuetan bilaketak burutzeko edota makromolekula konplexuak simulatzeko aukera eskaintzen du. Ondorioz, konputazio kuantikoa gizartearen eta zientziaren aurrerapenean ezinbesteko tresna bilakatu daiteke. Besteak beste, botika diseinuan, finantza-krisien aurreikustean, konputagailu sareen segurtasuna sendotzean edo genomen sekuentziazioan aplikatu daiteke teknologia kuantikoa. Hala ere, egungo teknologiaren bitartez oraindik ezinezkoa da konputazio kuantikoak eskaini ditzaken aukera guztiak burutzeko gai den konputagailu kuantikoa eraikitzea. Informazio kuantikoak erroreak jasateko duen joerak sorturiko fidagarritasun falta da ezgaitasun horren kausa. Errore horiek, sistema kuantikoek euren ingurumenarekin dituzten interakzioen ondorio dira. Prozesu fisiko horien multzoari dekoherentzia deritzaio eta teknologia kuantikoen zeregin guztietan ageri da. Hortaz, informazio kuantikoa errore-zuzentze kodeen bidez babestea beharrezkoa da era zuzenean funtzionatzeko ahalmena duten konputagailu kuantikoak eraiki ahal izateko. Kode horiek modu eraginkor batean sortu ahal izateko, dekoherentzia prozesuak ulertzea eta matematikoki modelatzea funtsezkoa da. Tesi honetan dekoherentziaren modelatze matematikoa eta errore-zuzentze kode kuantikoen optimizazioa ikertu ditugu.es_ES
dc.language.isoenges_ES
dc.publisherServicio de Publicaciones. Universidad de Navarraes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.subjectQuantum computing.es_ES
dc.subjectQuantum information theory.es_ES
dc.subjectDecoherence and open quantum systems..es_ES
dc.subjectQuantum error correction.es_ES
dc.subjectQuantum channel capacity.es_ES
dc.subjectComputación cuántica.es_ES
dc.subjectTeoría cuántica de la información.es_ES
dc.subjectDecoherencia y sistemas cuánticos abiertos.es_ES
dc.subjectErrore-zuzentze kode kuantikoak.es_ES
dc.subjectKanal kuantikoen gaitasuna.es_ES
dc.titleDecoherence and quantum error correction for quantum computing and communications.es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.identifier.doi10.15581/10171/63013-

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