Qubit (German Wikipedia)

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arxiv.org (Global: 49th place; German: 152nd place)

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  • T. C. Ralph, A. Gilchrist, G. J. Milburn, W. J. Munro, S. Glancy: Quantum computation with optical coherent states. In: Phys. Rev. A. Band 68, 2003, S. 042319, doi:10.1103/PhysRevA.68.042319, arxiv:quant-ph/0306004 (In diesem Fall wird zwar der zweidimensionale Hilbertraum des Qubits durch die beiden Zustände aufgespannt, diese sind aber nicht orthogonal zueinander und können daher nur näherungsweise mit den Basiszuständen identifiziert werden. Die Näherung wird mit wachsendem exponentiell besser.).
  • E. Knill, R. Laflamme, G. J. Milburn: A scheme for efficient quantum computation with linear optics. In: Nature. Band 409, 2001, S. 46, doi:10.1038/35051009, arxiv:quant-ph/0006088 (englisch).

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  • H. Häffner, W. Hänsel u. a.: Scalable multiparticle entanglement of trapped ions. In: Nature. 438, 2005, S. 643–646, doi:10.1038/nature04279.
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  • C. Kloeffel, D. Loss: Prospects for Spin-Based Quantum Computing in Quantum Dots. In: Annu. Rev. Condens. Matter Phys. Band 4, 2013, S. 51, doi:10.1146/annurev-conmatphys-030212-184248, arxiv:1204.5917 (englisch).
  • Bruce E. Kane: A silicon-based nuclear spin quantum computer. In: Nature. Band 393, 1998, S. 133, doi:10.1038/30156 (englisch).
  • T. C. Ralph, A. Gilchrist, G. J. Milburn, W. J. Munro, S. Glancy: Quantum computation with optical coherent states. In: Phys. Rev. A. Band 68, 2003, S. 042319, doi:10.1103/PhysRevA.68.042319, arxiv:quant-ph/0306004 (In diesem Fall wird zwar der zweidimensionale Hilbertraum des Qubits durch die beiden Zustände aufgespannt, diese sind aber nicht orthogonal zueinander und können daher nur näherungsweise mit den Basiszuständen identifiziert werden. Die Näherung wird mit wachsendem exponentiell besser.).
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  • Benjamin W. Schumacher: Quantum Coding. In: Physical Review. A, 51(4), 1995, S. 2738–2747, doi:10.1103/PhysRevA.51.2738 PDF

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spectrum.ieee.org

mit.edu (Global: 476th place; German: 920th place)

web.mit.edu

muni.cz (Global: 2,278th place; German: 2,681st place)

fi.muni.cz

pro-physik.de (Global: low place; German: 2,547th place)

quantumoptics.at (Global: low place; German: low place)

researchgate.net (Global: 96th place; German: 105th place)

umd.edu (Global: 1,356th place; German: 400th place)

iontrap.umd.edu

unibas.ch (Global: 9,678th place; German: 1,391st place)