論文の概要: Reversing Lindblad Dynamics via Continuous Petz Recovery Map
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2104.03360v3
- Date: Fri, 25 Feb 2022 06:47:19 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-05 02:10:19.848636
- Title: Reversing Lindblad Dynamics via Continuous Petz Recovery Map
- Title(参考訳): 連続petzリカバリマップによる逆リンドブラッドダイナミクス
- Authors: Hyukjoon Kwon, Rick Mukherjee, M. S. Kim
- Abstract要約: 本稿では,雑音に対して量子システムを制御するためのリバースダイナミクスを導入するプロトコルを提案する。
逆ダイナミクスは、ペッツの回復写像を連続的に構築することで得られる。
本プロトコルは, 量子力学の雑音のみを効率よく抑制し, 量子系の一元的進化を効果的に行う。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 4.812718493682455
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: An important issue in developing quantum technology is that quantum states
are so sensitive to noise. We propose a protocol that introduces reverse
dynamics, in order to precisely control quantum systems against noise described
by the Lindblad master equation. The reverse dynamics can be obtained by
constructing the Petz recovery map in continuous time. By providing the exact
form of the Hamiltonian and jump operators for the reverse dynamics, we explore
the potential of utilizing the near-optimal recovery of the Petz map in
controlling noisy quantum dynamics. While time-dependent dissipation
engineering enables us to fully recover a single quantum trajectory, we also
design a time-independent recovery protocol to protect encoded quantum
information against decoherence. Our protocol can efficiently suppress only the
noise part of dynamics thereby providing an effective unitary evolution of the
quantum system.
- Abstract(参考訳): 量子技術開発における重要な問題は、量子状態がノイズに非常に敏感であることである。
本稿では,Lindbladマスター方程式によって記述される雑音に対して量子システムを正確に制御するために,逆ダイナミクスを導入するプロトコルを提案する。
この逆ダイナミクスは、petzリカバリマップを連続時間に構築することで得られる。
逆ダイナミクスに対するハミルトン作用素とジャンプ作用素の正確な形式を提供することで、ノイズ量子力学の制御においてペッツ写像の準最適回復を利用する可能性を探る。
時間依存散逸技術は単一量子軌道の完全回復を可能にするが、符号化された量子情報をデコヒーレンスから保護するための時間非依存回復プロトコルも設計する。
提案プロトコルは, 量子力学の雑音のみを効率よく抑制し, 量子系の効果的なユニタリ進化を実現する。
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