論文の概要: Introduction to Quantum Optimal Control for Quantum Sensing with
Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2004.12119v2
- Date: Thu, 18 Jun 2020 10:45:16 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-22 04:00:18.170492
- Title: Introduction to Quantum Optimal Control for Quantum Sensing with
Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond
- Title(参考訳): ダイヤモンド中の窒素空洞中心を用いた量子センシングのための量子最適制御入門
- Authors: Phila Rembold, Nimba Oshnik, Matthias M. M\"uller, Simone Montangero,
Tommaso Calarco, and Elke Neu
- Abstract要約: ダイヤモンドベースの量子技術は、科学と技術の両方において、急速に発展する分野である。
量子最適制御(QOC)は、多くの既存の課題に対する直接的な解決策を提供するとともに、提案される将来のアプリケーションの基礎を提供する。
- 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: Diamond based quantum technology is a fast emerging field with both
scientific and technological importance. With the growing knowledge and
experience concerning diamond based quantum systems, comes an increased demand
for performance. Quantum optimal control (QOC) provides a direct solution to a
number of existing challenges as well as a basis for proposed future
applications. Together with a swift review of QOC strategies, quantum sensing
and other relevant quantum technology applications of nitrogen-vacancy (NV)
centers in diamond, we give the necessary background to summarize recent
advancements in the field of QOC assisted quantum applications with NV centers
in diamond.
- Abstract(参考訳): ダイヤモンドベースの量子技術は、科学的、技術的に重要な分野である。
ダイヤモンドベースの量子システムに関する知識と経験の増大に伴い、パフォーマンスに対する需要が高まっている。
量子最適制御(QOC)は、多くの既存の課題に対する直接的な解決策を提供するとともに、提案される将来のアプリケーションの基礎を提供する。
ダイヤモンド中の窒素空孔(NV)中心のQOC戦略、量子センシング、その他の関連する量子技術応用の素早いレビューとともに、ダイヤモンド中のNV中心を用いたQOC支援量子応用の分野における最近の進歩を要約するために必要な背景を提供する。
関連論文リスト
- Technology and Performance Benchmarks of IQM's 20-Qubit Quantum Computer [56.435136806763055]
IQM量子コンピュータはQPUと他のフルスタック量子コンピュータの両方をカバーする。
焦点は、Garnet QPUとそのアーキテクチャを特徴とする20量子ビットの量子コンピュータであり、最大150量子ビットまでスケールする。
QPUとシステムレベルベンチマークは、中央値の2キュービットゲート忠実度99.5%、グリーンバーガー・ホーネ・ザイリンガー(GHZ)状態の20キュービット全てを真のエンハングリングする。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-08-22T14:26:10Z) - Towards Quantum-Native Communication Systems: New Developments, Trends,
and Challenges [63.67245855948243]
調査では、量子ドメイン(QD)マルチインプットマルチアウトプット(MIMO)、QD非直交多重アクセス(NOMA)、量子セキュアダイレクト通信(QSDC)などの技術を調査した。
量子センシング、量子レーダ、量子タイミングの現在の状況は、将来の応用をサポートするために簡単にレビューされる。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-11-09T09:45:52Z) - Entanglement-Assisted Quantum Networks: Mechanics, Enabling
Technologies, Challenges, and Research Directions [66.27337498864556]
本稿では,量子ネットワークの絡み合いに関する包括的調査を行う。
ネットワーク構造、作業原則、開発段階の詳細な概要を提供する。
また、アーキテクチャ設計、絡み合いに基づくネットワーク問題、標準化など、オープンな研究の方向性を強調している。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-07-24T02:48:22Z) - All-Optical Nuclear Quantum Sensing using Nitrogen-Vacancy Centers in
Diamond [52.77024349608834]
マイクロ波または高周波駆動は、量子センサーの小型化、エネルギー効率、非侵襲性を著しく制限する。
我々は、コヒーレント量子センシングに対する純粋に光学的アプローチを示すことによって、この制限を克服する。
この結果から, 磁気学やジャイロスコープの応用において, 量子センサの小型化が期待できる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-12-14T08:34:11Z) - Measurements of spin-coherence in NV centers for diamond-based quantum
sensors [0.0]
ダイヤモンド中の窒素空孔中心は、長いコヒーレンス時間に代わる有望な選択肢である。
超純ダイヤモンド試料中のNV中心のアンサンブルのスピンコヒーレンス特性について述べる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-09-12T18:21:50Z) - Quantum optimal control in quantum technologies. Strategic report on
current status, visions and goals for research in Europe [0.0]
量子最適制御は、量子デバイスの操作において与えられたタスクを達成する外部フィールドの形状を考案し実装するためのツールボックスである。
オープン量子システムの制御可能性の理解の最近の進歩と量子技術への量子制御技術の開発と応用について概説する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-05-24T14:42:05Z) - Summary: Chicago Quantum Exchange (CQE) Pulse-level Quantum Control
Workshop [4.279232730307778]
量子情報処理は、現在のコンピューティングのフロンティアを超えて、大きな可能性を秘めている。
より良い量子ビットの製造、アルゴリズムの進歩、そして量子ソフトウェアの開発に重点を置いてはならない。
デバイスをフォールトトレラントな体制にスケールするには、デバイスレベルの量子制御を洗練する必要がある。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-02-28T08:18:59Z) - On exploring the potential of quantum auto-encoder for learning quantum systems [60.909817434753315]
そこで我々は,古典的な3つのハードラーニング問題に対処するために,QAEに基づく効果的な3つの学習プロトコルを考案した。
私たちの研究は、ハード量子物理学と量子情報処理タスクを達成するための高度な量子学習アルゴリズムの開発に新たな光を当てています。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-06-29T14:01:40Z) - Materials challenges for quantum technologies based on color centers in
diamond [0.0]
量子技術は複雑さを増す量子系を正確に制御する必要がある。
ダイヤモンドの欠陥は、超高感度ナノスケール量子センサーから長距離量子ネットワークのための量子リピータまで、テクノロジーを可能にする可能性を持つ、有望なプラットフォームである。
ダイヤモンドを用いた量子アプリケーションの実現に向け、キャラクタリゼーション、成長、欠陥制御、製造のための新しい材料科学技術の必要性が高まっている。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-06-22T23:32:11Z) - Quantum Control for Nanoscale Spectroscopy With Diamond Nitrogen-Vacancy
Centers: A Short Review [0.0]
近年,色中心に基づくダイヤモンド量子技術が急速に出現している。
窒素空孔(NV)色中心は、スピン特性と光アドレス性により特に注目されている。
NVセンターは、室温での高感度と空間分解能を前例のない組み合わせで提供する革新的なマルチモード量子強化センサーの実現に使用されている。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-02-12T07:41:26Z) - Entanglement transfer, accumulation and retrieval via quantum-walk-based
qubit-qudit dynamics [50.591267188664666]
高次元システムにおける量子相関の生成と制御は、現在の量子技術の展望において大きな課題である。
本稿では,量子ウォークに基づく移動・蓄積機構により,$d$次元システムの絡み合った状態が得られるプロトコルを提案する。
特に、情報を軌道角運動量と単一光子の偏光度にエンコードするフォトニック実装について述べる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-10-14T14:33:34Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。