論文の概要: Asymmetric blockade and multi-qubit gates via dipole-dipole interactions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2006.02486v1
- Date: Wed, 3 Jun 2020 19:14:21 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-17 06:21:11.101263
- Title: Asymmetric blockade and multi-qubit gates via dipole-dipole interactions
- Title(参考訳): 双極子-双極子相互作用による非対称遮断と多重量子ゲート
- Authors: Jeremy T. Young, Przemyslaw Bienias, Ron Belyansky, Adam M. Kaufman,
Alexey V. Gorshkov
- Abstract要約: 一般の2量子Rydberg-blockadeゲートを多量子Rydberg-blockadeゲートに一般化する。
これらのマルチキュービットゲートの実装は、量子アルゴリズムと状態準備の両方を劇的に単純化することができる。
- 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: Due to their strong and tunable interactions, Rydberg atoms can be used to
realize fast two-qubit entangling gates. We propose a generalization of a
generic two-qubit Rydberg-blockade gate to multi-qubit Rydberg-blockade gates
which involve both many control qubits and many target qubits simultaneously.
This is achieved by using strong microwave fields to dress nearby Rydberg
states, leading to asymmetric blockade in which control-target interactions are
much stronger than control-control and target-target interactions. The
implementation of these multi-qubit gates can drastically simplify both quantum
algorithms and state preparation. To illustrate this, we show that a 25-atom
GHZ state can be created using only three gates with an error of 7.8%.
- Abstract(参考訳): 強い、調整可能な相互作用のため、ライドバーグ原子は高速な2ビットのエンタングゲートを実現できる。
本研究では,複数の制御キュービットと多数のターゲットキュービットを同時に含むマルチキュービットのrydberg-blockadeゲートに対する,一般的な2量子ビットのrydberg-blockadeゲートの一般化を提案する。
これは、近接するリドバーグ状態の着用に強いマイクロ波場を用いることで達成され、制御対象相互作用は制御対象相互作用や標的標的相互作用よりもはるかに強い非対称的遮断に繋がる。
これらのマルチキュービットゲートの実装は、量子アルゴリズムと状態準備の両方を大幅に単純化することができる。
これを説明するために、25原子のGHZ状態は、誤差が7.8%の3つのゲートしか生成できないことを示す。
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