論文の概要: First-principles Studies of Strongly Correlated States in Defect Spin
Qubits in Diamond
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2008.13283v3
- Date: Mon, 21 Sep 2020 21:10:51 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-04 07:27:40.764211
- Title: First-principles Studies of Strongly Correlated States in Defect Spin
Qubits in Diamond
- Title(参考訳): ダイヤモンド中の欠陥スピンビットにおける強相関状態の第一原理的研究
- Authors: He Ma, Nan Sheng, Marco Govoni and Giulia Galli
- Abstract要約: ダイヤモンド中のスピン欠陥の強い相関状態の第一原理計算を行う。
この理論の中では、実効ハミルトニアンが構築され、古典的および量子コンピュータで解ける。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.3398944692275476
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Using a recently developed quantum embedding theory, we present first
principles calculations of strongly correlated states of spin defects in
diamond. Within this theory, effective Hamiltonians are constructed, which can
be solved by classical and quantum computers; the latter promise a much more
favorable scaling as a function of system size than the former. In particular,
we report a study of the neutral group-IV vacancy complexes in diamond, and we
discuss their strongly-correlated spin-singlet and spin-triplet excited states.
Our results provide valuable predictions for experiments aimed at optical
manipulation of these defects for quantum information technology applications.
- Abstract(参考訳): 近年開発された量子埋め込み理論を用いて,ダイヤモンド中のスピン欠陥の強相関状態の第一原理計算を行う。
この理論では、有効なハミルトニアンが構築され、古典コンピュータや量子コンピュータによって解かれる。
特に,ダイヤモンド中の中性基-iv空孔錯体の研究を報告し,その強相関スピン-シングレットとスピン三重項励起状態について考察する。
本研究は,これらの欠陥の光学的操作を目的とした量子情報技術応用実験のための貴重な予測を行う。
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