論文の概要: Robust optimal control of interacting multi-qubit systems for quantum
sensing
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2110.12560v1
- Date: Mon, 25 Oct 2021 00:25:13 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-10 08:08:29.773348
- Title: Robust optimal control of interacting multi-qubit systems for quantum
sensing
- Title(参考訳): 量子センシングのための相互作用型マルチキュービットシステムのロバスト最適制御
- Authors: Nguyen H. Le, Max Cykiert, Eran Ginossar
- Abstract要約: 有限サイズのマルチキュービットシステムにおいて,高忠実な絡み合った状態を実現するためのロバストな最適制御法を開発した。
容量結合トランスモンの星グラフ上でのグリーンベルガー・ホーネ・ザイリンガー状態の生成における有効性を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Realising high fidelity entangled states in controlled quantum many-body
systems is challenging due to experimental uncertainty in a large number of
physical quantities. We develop a robust optimal control method for achieving
this goal in finite-size multi-qubit systems despite significant uncertainty in
multiple parameters. We demonstrate its effectiveness in the generation of the
Greenberger-Horne-Zeilinger state on a star graph of capacitively coupled
transmons, and discuss its crucial role for achieving the Heisenberg limit of
precision in quantum sensing.
- Abstract(参考訳): 制御量子多体系における高忠実な絡み合った状態の実現は、多数の物理量の実験的不確実性のために困難である。
有限サイズのマルチ量子ビットシステムにおいて、複数のパラメータの不確かさにもかかわらず、この目標を達成するためのロバストな最適制御法を開発した。
容量結合トランスモンの星グラフ上でのグリーンベルガー・ホーネ・ザイリンガー状態の生成におけるその効果を実証し、量子センシングにおけるハイゼンベルクの精度限界を達成する上で重要な役割について論じる。
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