論文の概要: Decoherence predictions in a superconductive quantum device using the
steepest-entropy-ascent quantum thermodynamics framework
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2203.08329v2
- Date: Sat, 23 Jul 2022 05:47:14 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-21 23:16:36.489415
- Title: Decoherence predictions in a superconductive quantum device using the
steepest-entropy-ascent quantum thermodynamics framework
- Title(参考訳): 急激なエントロピー指数量子熱力学フレームワークを用いた超伝導量子デバイスにおけるデコヒーレンス予測
- Authors: J. A. Montanez-Barrera, M. R. von Spakovsky, C. E. Damian-Ascencio, S.
Cano-Andrade
- Abstract要約: NISQ技術は、実際のアプリケーションでの使用を禁じる大きなエラーが特徴である。
デコヒーレンス(英: decoherence)は、主にリンドブラッドのマスター方程式のようなマルコフのマスター方程式によってモデル化される。
この研究は、最も急激なエントロピー中心の量子熱力学フレームワークの観点から、デコヒーレンス現象に対処する。
- 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: The current stage of quantum computing technology, called noisy
intermediate-scale quantum (NISQ) technology, is characterized by large errors
that prohibit it from being used for real applications. In these devices,
decoherence, one of the main sources of error, is generally modeled by
Markovian master equations such as the Lindblad master equation. In this work,
the decoherence phenomena are addressed from the perspective of the
steepest-entropy-ascent quantum thermodynamics (SEAQT) framework in which the
noise is in part seen as internal to the system. The framework is as well used
to describe changes in the energy associated with environmental interactions.
Three scenarios, an inversion recovery experiment, a Ramsey experiment, and a
two-qubit entanglement-disentanglement experiment, are used to demonstrate the
applicability of this framework, which provides good results relative to the
experiments and the Lindblad equation, It does so, however, from a different
perspective as to the cause of the decoherence. These experiments are conducted
on the IBM superconductive quantum device ibmq_bogota.
- Abstract(参考訳): ノイズのある中間スケール量子(NISQ)技術と呼ばれる量子コンピューティング技術の現在の段階は、実際のアプリケーションでの使用を禁じる大きなエラーが特徴である。
これらの装置において、デコヒーレンス(decoherence)は、一般的にリンドブラッドマスター方程式のようなマルコフマスター方程式によってモデル化される。
この研究は、ノイズが部分的にシステムの内部と見なされる最も急激なエントロピーの量子熱力学(SEAQT)フレームワークの観点から、デコヒーレンス現象に対処する。
この枠組みは環境相互作用に関連するエネルギーの変化を記述するのにも用いられる。
逆リカバリ実験、ラムゼー実験、および2量子ビットエンタングルメント偏角実験の3つのシナリオは、このフレームワークの適用性を示すために使用され、実験とリンドブラッド方程式に対して良好な結果を与えるが、デコヒーレンスの原因については異なる視点からである。
これらの実験はIBMの超伝導量子デバイスibmq_bogota上で行われる。
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