論文の概要: Cooper-Pair Condensates with Non-Classical Long-Range Order on Quantum
Devices
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2102.08960v3
- Date: Thu, 29 Dec 2022 19:05:54 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-10 23:44:30.818209
- Title: Cooper-Pair Condensates with Non-Classical Long-Range Order on Quantum
Devices
- Title(参考訳): 量子デバイス上の非古典的ロングランジ次数によるクーパーペア凝縮
- Authors: LeeAnn M. Sager and David A. Mazziotti
- Abstract要約: 量子情報における重要な問題は、量子コンピュータにおける古典的でない長距離順序の実演である。
ここでは、超伝導状態や超流動状態を表す量子コンピュータ上の量子ビットのクーパーペア化を実現する。
2電子還元密度行列の大きなO(N)$固有値を測定することにより、量子長値の厳密な検証を行う。
- 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: An important problem in quantum information is the practical demonstration of
non-classical long-range order on quantum computers. One of the best known
examples of a quantum system with non-classical long-range order is a
superconductor. Here we achieve Cooper pairing of qubits on a quantum computer
to represent superconducting or superfluid states. We rigorously confirm the
quantum long-range order by measuring the large $O(N)$ eigenvalue of the
two-electron reduced density matrix. The demonstration of maximal quantum
long-range order is an important step towards more complex modeling of
superconductivity and superfluidity as well as other phenomena with significant
quantum long-range order on quantum computers.
- Abstract(参考訳): 量子情報における重要な問題は、量子コンピュータ上の非古典的長距離秩序の実演である。
非古典的長距離秩序を持つ量子系の最も有名な例の1つは超伝導体である。
ここでは量子コンピュータ上で量子ビットのクーパーペアリングを行い、超伝導状態や超流動状態を表現する。
2電子還元密度行列の大きなO(N)$固有値を測定することにより、量子長値の厳密な検証を行う。
最大量子長距離秩序の実証は、量子コンピュータ上で重要な量子長距離秩序を持つ他の現象と同様に、超伝導と超流動性のより複雑なモデリングへの重要なステップである。
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