論文の概要: The Virtual Quantum Optics Laboratory
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2105.07300v1
- Date: Sat, 15 May 2021 22:18:11 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-31 01:58:53.583004
- Title: The Virtual Quantum Optics Laboratory
- Title(参考訳): 仮想量子光学研究所は
- Authors: Brian R. La Cour, Maria Maynard, Parth Shroff, Gabriel Ko, and Evan
Ellis
- Abstract要約: VQOL(Virtual Quantum Optics Laboratory)は、量子光学実験の現実的なシミュレーションを設計・実行するために用いられる。
グラフィカルなユーザインタフェースにより、さまざまな光学実験を迅速に構築し、構成することができる。
VQOLのユニークな側面は、光の振幅が所定の閾値を超えると「クリック」する決定論的デバイスとしてモデル化された検出器を用いた非ガウス測度の導入である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We present a web-based software tool, the Virtual Quantum Optics Laboratory
(VQOL), that may be used for designing and executing realistic simulations of
quantum optics experiments. A graphical user interface allows one to rapidly
build and configure a variety of different optical experiments, while the
runtime environment provides unique capabilities for visualization and
analysis. All standard linear optical components are available as well as
sources of thermal, coherent, and entangled Gaussian states. A unique aspect of
VQOL is the introduction of non-Gaussian measurements using detectors modeled
as deterministic devices that "click" when the amplitude of the light falls
above a given threshold. We describe the underlying theoretical models and
provide several illustrative examples. We find that VQOL provides a a faithful
representation of many experimental quantum optics phenomena and may serve as
both a useful instructional tool for students as well as a valuable research
tool for practitioners.
- Abstract(参考訳): 本稿では,WebベースのソフトウェアツールであるVirtual Quantum Optics Laboratory (VQOL)について述べる。
グラフィカルなユーザインタフェースにより、さまざまな光学実験を迅速に構築および構成することができ、ランタイム環境は可視化と分析にユニークな機能を提供する。
すべての標準線形光学成分は熱、コヒーレント、絡み合ったガウス状態の源として利用可能である。
VQOLのユニークな側面は、光の振幅が所定の閾値を超えると「クリック」する決定論的デバイスとしてモデル化された検出器を用いた非ガウス測度の導入である。
基礎となる理論モデルを説明し,いくつかの例を示す。
VQOLは、多くの実験的量子光学現象の忠実な表現を提供し、学生にとって有用な教育ツールであり、また実践者にとって貴重な研究ツールである可能性がある。
関連論文リスト
- DimOL: Dimensional Awareness as A New 'Dimension' in Operator Learning [63.5925701087252]
本稿では,DimOL(Dimension-aware Operator Learning)を紹介し,次元解析から洞察を得る。
DimOLを実装するために,FNOおよびTransformerベースのPDEソルバにシームレスに統合可能なProdLayerを提案する。
経験的に、DimOLモデルはPDEデータセット内で最大48%のパフォーマンス向上を達成する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-10-08T10:48:50Z) - Optical Quantum Sensing for Agnostic Environments via Deep Learning [59.088205627308]
本稿では,革新的な深層学習に基づく量子センシング手法を提案する。
これにより、光学量子センサーは、非依存環境でハイゼンベルク限界(HL)に達することができる。
我々の発見は、光学量子センシングタスクを加速する新しいレンズを提供する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-11-13T09:46:05Z) - Measuring Wigner functions of quantum states of light in the
undergraduate laboratory [49.1574468325115]
光の量子状態のウィグナー分布関数の測定を目的とした教育活動を提案する。
このプロジェクトはコロンビアのボゴタにあるロズ・アンデス大学(Universidad de los Andes)の物理学部の様々な学部の学生によって考案された。
この活動は現在ではシラバスのコースの一部であり、その仮想成分は量子光学における距離学習の実装に非常に有用であることが証明されている。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-10-26T16:17:54Z) - SOQCS: A Stochastic Optical Quantum Circuit Simulator [0.0]
我々は、量子光学回路シミュレーションのための光量子回路シミュレータ(SOQCS)C++/Pythonライブラリを提案する。
SOQCSは、様々な欠陥の存在下で量子線形光回路を定義し、シミュレーションし、研究するためのフレームワークを提供する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-07-13T08:09:31Z) - The Virtual Quantum Device (VQD): A tool for detailed emulation of quantum computers [0.0]
我々はQuEST量子エミュレータに基づくシステムであるVirtual Quantum Device (VQD) プラットフォームを提案する。
非専門家のユーザは、特定の量子コンピュータに詳細なエラーモデル、分岐ゲートセット、接続性をエミュレートすることができる。
我々は、トラップされたイオン、窒素空孔中心、中性原子配列、シリコン量子ドットスピン、超伝導デバイスに対応するVQDの5つのファミリーを作成し、探索する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-06-12T18:04:52Z) - QuDPy: A Python-Based Tool For Computing Ultrafast Non-linear Optical
Responses [5.787049285733455]
コードの最初のリリースQuDPy(pythonの量子力学)を提示する。
我々のアプローチの重要な特徴は、様々な高次光応答経路を指定できることである。
複素系のスペクトル応答のシミュレーションにはQuTipの量子力学関数を用いる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-10-28T18:44:52Z) - Perceval: A Software Platform for Discrete Variable Photonic Quantum
Computing [1.3767989047174227]
我々は、離散可変フォトニック量子コンピュータをシミュレートし、対面するオープンソースのソフトウェアプラットフォームPercevalを紹介する。
Pythonのフロントエンドでは、フォトニック回路は光子源、ビームスプリッター、位相シフト器、検出器などの基本的なフォトニックビルディングブロックから構成できる。
本稿では、様々なフォトニック実験を再現し、様々な量子アルゴリズムのフォトニック実装をシミュレートすることで、Percevalの動作例を示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-04-01T17:49:01Z) - Visualizing quantum mechanics in an interactive simulation -- Virtual
Lab by Quantum Flytrap [0.0]
Virtual Lab by Quantum Flytrapは、量子現象をインタラクティブに直感的に表現する新しい方法を模索している。
光学テーブルをリアルタイムにシミュレーションし、最大3つの絡み合った光子をサポートするノーコードオンラインラボである。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-03-24T18:52:23Z) - Dynamical learning of a photonics quantum-state engineering process [48.7576911714538]
実験的な高次元量子状態の工学は、いくつかの量子情報プロトコルにとって重要な課題である。
我々は、フォトニック軌道Angular Momentum(OAM)ステートを設計するための自動適応最適化プロトコルを実装した。
このアプローチは、量子情報プロトコルや技術のためのノイズの多い実験タスクを自動最適化するための強力なツールである。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-01-14T19:24:31Z) - QuTiP-BoFiN: A bosonic and fermionic numerical
hierarchical-equations-of-motion library with applications in
light-harvesting, quantum control, and single-molecule electronics [51.15339237964982]
階層運動方程式 (HEOM) は力学を解くための強力な正確な数値的手法である。
固体物理学、光学、単分子電子工学、生物物理学の問題に拡張され応用されている。
ボソニック環境とフェルミオン環境の両方にHEOMを実装した強力なQuTiPプラットフォームと統合したPythonの数値ライブラリを提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-10-21T07:54:56Z) - Experimental Quantum Generative Adversarial Networks for Image
Generation [93.06926114985761]
超伝導量子プロセッサを用いた実世界の手書き桁画像の学習と生成を実験的に行う。
我々の研究は、短期量子デバイス上での高度な量子生成モデル開発のためのガイダンスを提供する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-10-13T06:57:17Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。