論文の概要: Phase Analysis on the Error Scaling of Entangled Qubits in a 53-Qubit
System
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2010.06339v2
- Date: Wed, 21 Oct 2020 12:27:45 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-29 05:03:55.683316
- Title: Phase Analysis on the Error Scaling of Entangled Qubits in a 53-Qubit
System
- Title(参考訳): 53量子系における絡み合った量子ビットの誤差スケーリングの位相解析
- Authors: Wei-Jia Huang, Wei-Chen Chien, Chien-Hung Cho, Che-Chun Huang,
Tsung-Wei Huang, Seng Ghee Tan, Chenfeng Cao, Bei Zeng, and Ching-Ray Chang
- Abstract要約: 我々は,IBMロチェスターにおける絡み合った量子ビットの挙動を,様々な接続性と「ノイズ」環境下で研究する。
この結果から, 絡み合った量子ビットは, 振幅の重み付けにのみ影響するスケーリング特性により, 環境騒音に対して「保護されている」という重要な事実が示唆された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 4.408507910085615
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We have studied carefully the behaviors of entangled qubits on the IBM
Rochester with various connectivities and under a "noisy" environment. A phase
trajectory analysis based on our measurements of the GHZ-like states is
performed. Our results point to an important fact that entangled qubits are
"protected" against environmental noise by a scaling property that impacts only
the weighting of their amplitudes. The reproducibility of most measurements has
been confirmed within a reasonably short gate operation time. But there still
are a few combinations of qubits that show significant entanglement evolution
in the form of transitions between quantum states. The phase trajectory of an
entangled evolution, and the impact of the sudden death of GHZ-like states and
the revival of newly excited states are analyzed in details. All observed
trajectories of entangled qubits arise under the influences of the newly
excited states in a "noisy" intermediate-scale quantum (NISQ) computer.
- Abstract(参考訳): 我々は,IBMロチェスターにおける絡み合った量子ビットの挙動を,様々な接続性と「ノイズ」環境下で慎重に研究した。
GHZ様状態の測定に基づく位相軌跡解析を行う。
その結果,エンタングル量子ビットは振幅の重み付けのみに影響を与えるスケーリング特性によって環境騒音に対して「保護」されていることが指摘された。
ほとんどの測定の再現性は、合理的に短いゲート操作時間で確認されている。
しかし、量子状態間の遷移の形で重要な絡み合い進化を示す量子ビットの組み合わせはまだいくつか存在する。
絡み合った進化の位相軌道と、ghz様状態の突然の死と、新たに励起された状態の復活の影響を詳細に分析した。
絡み合った量子ビットの全ての観測軌道は、「ノイズ」中間スケール量子(NISQ)コンピュータにおいて、新しく励起された状態の影響下で生じる。
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