論文の概要: Strong-coupling quantum logic of trapped ions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2003.11718v1
- Date: Thu, 26 Mar 2020 03:04:40 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-27 20:49:17.636803
- Title: Strong-coupling quantum logic of trapped ions
- Title(参考訳): 閉じ込められたイオンの強結合量子論理
- Authors: Mahdi Sameti, Jake Lishman, Florian Mintert
- Abstract要約: 弱結合近似の外部で高忠実度量子ゲートが実現可能であることを示す。
我々は、ラム・ディッケ体制外において、イオンに対して極めて高い忠実度を持つゲートを実現するために、容易に実装可能な駆動場を導出する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Essentially all known quantum gates rely on a weak-coupling approximation
resulting in linear dynamics. With the explicit example of trapped ions, we
show how high-fidelity quantum gates can be achieved outside such an
approximation, and we derive readily implementable driving fields to realize
gates with extremely high fidelities for ions well outside the Lamb-Dicke
regime with motional temperatures achievable by only Doppler cooling.
- Abstract(参考訳): 本質的に、すべての既知の量子ゲートは、線形ダイナミクスをもたらす弱結合近似に依存する。
トラップイオンの明示的な例では、そのような近似の外部で高忠実度量子ゲートがいかに達成できるかを示し、ドップラー冷却のみによって得られる運動温度のランブ・ディッケ系外において、非常に高い忠実度を持つゲートを実現するための実装可能な駆動場を導出する。
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