論文の概要: Performance evaluation of invariant-based inverse engineering by quantum
speed limit
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2112.07253v1
- Date: Tue, 14 Dec 2021 09:38:06 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-04 14:21:30.546925
- Title: Performance evaluation of invariant-based inverse engineering by quantum
speed limit
- Title(参考訳): 量子速度制限による不変形逆エンジニアリングの性能評価
- Authors: Takuya Hatomura
- Abstract要約: 2つの時間発展状態の量子速度制限を導入し、真の力学と近似力学の重なり合いに適用する。
不変量に基づく逆エンジニアリングの最悪のケースは、設計された時間進化状態を用いて評価することができる。
- 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 speed limits for two time-evolved states are introduced and applied
to overlap between true dynamics and approximate dynamics. In particular, we
point out that the present idea is suitable for invariant-based inverse
engineering, i.e., the worst case performance of invariant-based inverse
engineering can be evaluated by using a designed time-evolved state. As
demonstrations, we apply the present method to stimulated Raman adiabatic
passage and quantum annealing, and then we find that the present idea brings
valuable insight to control scheduling.
- Abstract(参考訳): 2つの時間発展状態の量子速度制限を導入し、真のダイナミクスと近似ダイナミクスの重なりに応用する。
特に,本手法は不変系逆工学に適していること,すなわち,設計した時間発展状態を用いて,不変系逆工学の最悪の場合性能を評価することができることを指摘した。
実演として,本手法をラマン断熱路および量子熱処理に応用し,本手法がスケジューリング制御に有意義な洞察をもたらすことを明らかにした。
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