Korelacje kwantowe i punkty osobliwe w procesorach nadprzewodnikowych: pomiary kolektywne, uczenie generatywne i sterowanie dynamiczne

dc.contributor.advisorBartkiewicz, Karol. Promotor
dc.contributor.authorTulewicz, Patrycja
dc.date.accessioned2026-09-25T08:25:29Z
dc.date.issued2026
dc.descriptionWydział Fizyki i Astronomii
dc.description.abstractMechanika kwantowa jest teorią liniową, lecz wielkości kluczowe dla kwantowego przetwarzania informacji – splątanie, miary korelacji, dynamika układów otwartych – są z natury nieliniowymi funkcjonałami stanu. Rozprawa przedstawia trzy eksperymentalne wkłady zrealizowane na nadprzewodzących procesorach IBM Quantum, które kolejno adresują charakterystykę, generowanie i sterowanie tymi nieliniowymi właściwościami. Rozdział 2 wprowadza zasobo- oszczędne protokoły pomiarów korelacji kwantowych oparte na wielokopijnych projekcjach singletowych i sieciach neuronowych, drzewa decyzyjne oparte na bazach Gröbnera do adaptacyjnej rekonstrukcji negatywności oraz wielokopijną chiralność spinową jako świadka splątania związanego. Rozdział 3 przedstawia Synergiczną Kwantową Sieć Generatywną (SQGEN) zastępującą paradygmat QGAN kooperatywną optymalizacją jednej funkcji kosztu, redukując wymagania kubitowe z 3n+2 do n+1. Rozdział 4 dostarcza pierwszego eksperymentalnego dowodu na istnienie punktów wyjątkowych Liouvillianu przy braku punktów wyjątkowych Hamiltonianu, z wykorzystaniem tomografii procesów kwantowych do rekonstrukcji pełnego superoperatora Liouville’a. Quantum mechanics is a linear theory, yet the quantities central to quantum information processing: entanglement, correlation measures, open-system dynamics, are inherently nonlinear functionals of the quantum state. This dissertation presents three experimental contributions on IBM Quantum superconducting processors that address, in turn, the characterization, generation, and control of these nonlinear properties. Chapter 2 introduces resource-efficient quantum correlation protocols based on multi-copy singlet projections and neural networks, Gröbner-basis decision trees for adaptive negativity reconstruction, and multi-copy spin chirality as a witness for bound entanglement. Chapter 3 introduces the Synergic Quantum Generative Network (SQGEN), replacing the adversarial QGAN paradigm with cooperative optimization of a single cost function and reducing the qubit overhead from 3n+2 to n+1. Chapter 4 provides the first experimental evidence of Liouvillian exceptional points in the complete absence of Hamiltonian exceptional points, using quantum process tomography to reconstruct the full Liouvillian superoperator.
dc.description.sponsorshipThe dissertation was supported by the National Science Centre with funds awarded under the Maestro grant Fundamental problems and implementations of dissipative quantum engineering No. DEC-2019/34/A/ST2/00081.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/28733
dc.language.isoen
dc.subjectProcesory nadprzewodnikowe
dc.subjectsplątanie kwantowe
dc.subjectpomiary wielokopijne
dc.subjectpunkty wyjątkowe Liouvillianu
dc.subjectkwantowe uczenie maszynowe
dc.subjectsuperconducting quantum computing
dc.subjectquantum entanglement
dc.subjectmulti-copy measurements
dc.subjectLiouvillian exceptional points
dc.subjectquantum machine learning
dc.titleKorelacje kwantowe i punkty osobliwe w procesorach nadprzewodnikowych: pomiary kolektywne, uczenie generatywne i sterowanie dynamiczne
dc.title.alternativeQuantum correlations and exceptional points in superconducting processors: collective measurements, generative learning, and dynamical control
dc.typedoctoral thesis

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Tulewicz Patryja_rozprawa doktorska.pdf
Size:
5.3 MB
Format:
Adobe Portable Document Format

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.56 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: