論文の概要: Quantum Gates on Individually-Addressed Atomic Qubits Subject to Noisy
Transverse Motion
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2007.06768v1
- Date: Tue, 14 Jul 2020 02:03:50 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-10 02:29:42.624903
- Title: Quantum Gates on Individually-Addressed Atomic Qubits Subject to Noisy
Transverse Motion
- Title(参考訳): ノイズ横運動を受ける個々の適応原子ビット上の量子ゲート
- Authors: M. Cetina, L. N. Egan, C. A. Noel, M. L. Goldman, A. R. Risinger, D.
Zhu, D. Biswas, C. Monroe
- Abstract要約: 量子ゲート演算の忠実度は、レーザーに横切る原子の弱い閉じ込めによって制限することができる。
最大25個の閉じ込められた原子イオンの鎖でゲートを個別に絡み合わせることで、この効果の測定を行う。
量子回路を通して量子ビットイオンを同調的に冷却するために、鎖に分散したアンシライオンを用いてこれらの効果を抑えることを提案する。
- 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: Individual trapped atomic qubits represent one of the most promising
technologies to scale quantum computers, owing to their negligible idle errors
and the ability to implement a full set of reconfigurable gate operations via
focused optical fields. However, the fidelity of quantum gate operations can be
limited by weak confinement of the atoms transverse to the laser. We present
measurements of this effect by performing individually-addressed entangling
gates in chains of up to 25 trapped atomic ions that are weakly confined along
the chain axis. We present a model that accurately describes the observed
decoherence from the residual heating of the ions caused by noisy electric
fields. We propose to suppress these effects through the use of ancilla ions
interspersed in the chain to sympathetically cool the qubit ions throughout a
quantum circuit.
- Abstract(参考訳): 個々の閉じ込められた原子量子ビットは、その無視可能なアイドルエラーと集中した光学場を介して再構成可能なゲート操作の完全なセットを実装する能力により、量子コンピュータをスケールする最も有望な技術の1つである。
しかし、量子ゲート演算の忠実度は、レーザーに横切る原子の弱い閉じ込めによって制限することができる。
鎖軸に沿って弱く閉じ込められた25個の閉じ込められた原子イオンの鎖に個々に絡み合うゲートを配置することにより,この効果の測定を行う。
ノイズ電界に起因するイオンの残留加熱から観測されたデコヒーレンスを正確に記述するモデルを提案する。
量子回路を通して量子ビットイオンを同調的に冷却するために,鎖に分散したアンシライオンを用いてこれらの効果を抑制することを提案する。
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