論文の概要: Robust two-qubit trapped ions gates using spin-dependent squeezing
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2207.01660v1
- Date: Mon, 4 Jul 2022 18:17:26 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-06 18:53:13.759784
- Title: Robust two-qubit trapped ions gates using spin-dependent squeezing
- Title(参考訳): スピン依存スクイーズを用いたロバスト2量子トラップイオンゲート
- Authors: Yotam Shapira, Sapir Cohen, Nitzan Akerman, Ady Stern and Roee Ozeri
- Abstract要約: エンタングゲートは量子コンピュータの重要な構成要素である。
閉じ込められたイオン量子コンピュータでは、エンタングゲートは、イオン鎖の正常な運動モードを駆動し、スピン依存力を生成する。
ここでは、従来のスピン依存変位をスピン依存スクイーズで補うことにより、駆動場の振幅の偏差に頑健なゲートを実現する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Entangling gates are an essential component of quantum computers. However,
generating high-fidelity gates, in a scalable manner, remains a major challenge
in all quantum information processing platforms. Accordingly, improving the
fidelity and robustness of these gates has been a research focus in recent
years. In trapped ions quantum computers, entangling gates are performed by
driving the normal modes of motion of the ion chain, generating a
spin-dependent force. Even though there has been significant progress in
increasing the robustness and modularity of these gates, they are still
sensitive to noise in the intensity of the driving field. Here we supplement
the conventional spin-dependent displacement with spin-dependent squeezing,
which enables a gate that is robust to deviations in the amplitude of the
driving field. We solve the general Hamiltonian and engineer its spectrum
analytically. We also endow our gate with other, more conventional, robustness
properties, making it resilient to many practical sources of noise and
inaccuracies.
- Abstract(参考訳): エンタングゲートは量子コンピュータの重要な構成要素である。
しかし、スケーラブルな方法で高忠実度ゲートを生成することは、すべての量子情報処理プラットフォームにおいて大きな課題である。
このため、近年、ゲートの忠実性と堅牢性の向上が研究の焦点となっている。
閉じ込められたイオン量子コンピュータでは、イオン鎖の通常の運動モードを駆動し、スピン依存力を生成することで、絡み合うゲートが実行される。
これらのゲートのロバスト性やモジュール性の向上には大きな進展があったが、運転場の強度のノイズに敏感である。
ここでは、従来のスピン依存変位をスピン依存スクイージングで補うことにより、駆動場の振幅の偏差にロバストなゲートを実現する。
一般ハミルトニアンを解き、スペクトルを解析的に解析する。
また、より従来的なロバスト性特性により、多くの実用的なノイズや不正確さの源に弾力性を持たせます。
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