論文の概要: Acceleration and deceleration of quantum dynamics based on
inter-trajectory travel with fast-forward scaling theory
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2109.12458v1
- Date: Sat, 25 Sep 2021 23:35:42 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-13 18:57:55.356877
- Title: Acceleration and deceleration of quantum dynamics based on
inter-trajectory travel with fast-forward scaling theory
- Title(参考訳): 高速スケーリング理論を用いた軌道間移動に基づく量子力学の加速と減速
- Authors: Shumpei Masuda, Jacob Koenig, Gary A. Steele
- Abstract要約: 本稿では,量子力学を高速化し,修正されていない力学と比較して短時間で目標状態を得る手法を提案する。
我々は、所望の目標状態を迅速に生成するために、量子断熱進化を加速するためにこの手法を拡張した。
- 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: Quantum information processing requires fast manipulations of quantum systems
in order to overcome dissipative effects. We propose a method to accelerate
quantum dynamics and obtain a target state in a shorter time relative to
unmodified dynamics, and apply the theory to a system consisting of two
linearly coupled qubits. We extend the technique to accelerate quantum
adiabatic evolution in order to rapidly generate a desired target state,
thereby realizing a shortcut to adiabaticity. Further, we address experimental
limitations to the rate of change of control parameters for quantum devices
which often limit one's ability to generate a desired target state with high
fidelity. We show that an initial state following decelerated dynamics can
reach a target state while varying control parameters more slowly, enabling
more experimentally feasible driving schemes.
- Abstract(参考訳): 量子情報処理は、散逸効果を克服するために量子システムの高速操作を必要とする。
本研究では,量子力学を加速し,非修飾力学と比較して短時間で目標状態を得る手法を提案し,この理論を2つの線形結合量子ビットからなる系に適用する。
提案手法を拡張して,量子断熱進化を加速し,所望の目標状態を迅速に生成し,断熱へのショートカットを実現する。
さらに,高忠実度で所望のターゲット状態を生成する能力をしばしば制限する量子デバイスにおける制御パラメータの変更率に関する実験的な制限にも対処する。
減速ダイナミクスに追従した初期状態は、制御パラメータを遅くしながら目標状態に到達することができ、より実験的に実現可能な駆動スキームを可能にする。
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