論文の概要: Fermionic correlation functions from randomized measurements in
programmable atomic quantum devices
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2205.00981v1
- Date: Mon, 2 May 2022 15:29:21 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-14 20:31:11.906633
- Title: Fermionic correlation functions from randomized measurements in
programmable atomic quantum devices
- Title(参考訳): プログラム可能な原子量子デバイスにおけるランダム化測定からのフェルミオン相関関数
- Authors: Piero Naldesi, Andreas Elben, Anna Minguzzi, David Cl\'ement, Peter
Zoller, Beno\^it Vermersch
- Abstract要約: 超低温原子実験における2点と4点のフェルミオン相関を推定するための測定プロトコルを提供する。
本稿では,量子化学問題を解くための変分量子固有解法アルゴリズムについて述べる。
- 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: We provide a measurement protocol to estimate 2- and 4-point fermionic
correlations in ultra-cold atom experiments. Our approach is based on combining
random atomic beam splitter operations, which can be realized with programmable
optical landscapes, with high-resolution imaging systems such as quantum gas
microscopes. We illustrate our results in the context of the variational
quantum eigensolver algorithm for solving quantum chemistry problems.
- Abstract(参考訳): 超低温原子実験における2点と4点のフェルミオン相関を推定するための測定プロトコルを提供する。
本手法は,プログラム可能な光学ランドスケープで実現可能なランダム原子ビームスプリッタ演算と,量子ガス顕微鏡などの高分解能イメージングシステムを組み合わせたものである。
本稿では,量子化学問題を解くための変分量子固有ソルバアルゴリズムの文脈での結果を説明する。
関連論文リスト
- Simulating polaritonic ground states on noisy quantum devices [0.0]
小型でノイズの多い量子デバイス上で電子-光子結合系をシミュレーションするための一般的なフレームワークを提案する。
化学的精度を達成するために, 量子ビット還元法における様々な対称性を利用する。
化学反応性に基本的に関係している基底状態エネルギーと光子数という2つの特性を測る。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-10-03T14:45:54Z) - Quantum correlation generation capability of experimental processes [5.552315676636436]
EPRステアリングとベル非局所性は、量子力学によって予測される2つの異なる種類の相関を示す。
実験プロセスが量子相関を生成する能力は量子化可能であることを示す。
我々は,IBM Quantum Experience と Amazon Braket Rigetti の超伝導量子コンピュータ上での制御相演算と量子相関を生成する実験能力について検討した。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-04-30T02:22:56Z) - A hybrid quantum-classical algorithm for multichannel quantum scattering
of atoms and molecules [62.997667081978825]
原子と分子の衝突に対するシュリンガー方程式を解くためのハイブリッド量子古典アルゴリズムを提案する。
このアルゴリズムはコーン変分原理の$S$-matrixバージョンに基づいており、基本散乱$S$-matrixを計算する。
大規模多原子分子の衝突をシミュレートするために,アルゴリズムをどのようにスケールアップするかを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-04-12T18:10:47Z) - Calculating non-linear response functions for multi-dimensional
electronic spectroscopy using dyadic non-Markovian quantum state diffusion [68.8204255655161]
本稿では,分子集合体の多次元電子スペクトルと電子励起を結合した構造環境下でのシミュレーション手法を提案する。
このアプローチの重要な側面は、NMQSD方程式を2重系ヒルベルト空間で伝播するが、同じ雑音を持つことである。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-07-06T15:30:38Z) - Probing finite-temperature observables in quantum simulators of spin
systems with short-time dynamics [62.997667081978825]
ジャジンスキー等式から動機付けられたアルゴリズムを用いて, 有限温度可観測体がどのように得られるかを示す。
長範囲の逆場イジングモデルにおける有限温度相転移は、捕捉されたイオン量子シミュレータで特徴づけられることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-06-03T18:00:02Z) - Tunable photon-mediated interactions between spin-1 systems [68.8204255655161]
我々は、光子を媒介とする効果的なスピン-1系間の相互作用に、光遷移を持つマルチレベルエミッタを利用する方法を示す。
本結果は,空洞QEDおよび量子ナノフォトニクス装置で利用可能な量子シミュレーションツールボックスを拡張した。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-06-03T14:52:34Z) - The quantum jump method: photon statistics and macroscopic quantum jumps
of two interacting atoms [0.0]
まず、量子法を用いて1つの原子緩和のよく知られた結果を再現する。
個々の「量子軌道」を用いることで、この手法はアンサンブル処理に到達できないシステムのシミュレーションを可能にする。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-01-21T17:51:08Z) - All-optical Quantum State Engineering for Rotation-symmetric Bosonic
States [0.0]
我々は、コヒーレント光子サブトラクションを用いて、ガウス的でない様々な状態を生成する方法を提案し、解析する。
提案手法は,現在の量子フォトニクス技術で容易に実装できる。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-05-23T22:43:23Z) - Information Scrambling in Computationally Complex Quantum Circuits [56.22772134614514]
53量子ビット量子プロセッサにおける量子スクランブルのダイナミクスを実験的に検討する。
演算子の拡散は効率的な古典的モデルによって捉えられるが、演算子の絡み合いは指数関数的にスケールされた計算資源を必要とする。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-01-21T22:18:49Z) - Quantum Phases of Matter on a 256-Atom Programmable Quantum Simulator [41.74498230885008]
決定論的に作成された中性原子の2次元配列に基づくプログラマブル量子シミュレータを実証する。
我々は高忠実度反強磁性状態の生成と特徴付けによりシステムをベンチマークする。
次に、相互作用とコヒーレントレーザー励起の間の相互作用から生じるいくつかの新しい量子相を作成し、研究する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-12-22T19:00:04Z)
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。