論文の概要: Quantum computation of nuclear observables involving linear combination
of unitary operators
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2206.08510v1
- Date: Fri, 17 Jun 2022 02:04:56 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-09 02:07:19.662245
- Title: Quantum computation of nuclear observables involving linear combination
of unitary operators
- Title(参考訳): ユニタリ作用素の線形結合を伴う原子核観測量の量子計算
- Authors: Pooja Siwach and P. Arumugam
- Abstract要約: 本稿では、興味を持つ作用素が最初にユニタリの線形結合で分解される核観測器の量子計算について述べる。
これらの手法を重陽子四極子モーメントの計算に応用する。
- 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: We present the quantum computation of nuclear observables where the operators
of interest are first decomposed in terms of the linear combination of
unitaries. Then we utilise the Hadamard test and the linear combination of
unitaries (LCU) based methods to compute the expectation values. We apply these
methods to calculate the electric quadrupole moment of deuteron. The results
are compared for the Jordan-Wigner transformation and Gray code encoding. We
discuss the versatility of our approach that can be utilized in general to
calculate several observables on a quantum computer.
- Abstract(参考訳): 本稿では、興味を持つ作用素が最初にユニタリの線形結合で分解される核観測器の量子計算について述べる。
次に、期待値を計算するために、アダマールテストとユニタリ法(LCU)に基づく線形結合を利用する。
これらの手法を重陽子四極子モーメントの計算に応用する。
結果は、jordan-wigner変換とグレーコードエンコーディングと比較される。
量子コンピュータ上で観測可能量の計算に一般的に利用できるアプローチの汎用性について論じる。
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