論文の概要: Performant coherent control: bridging the gap between high- and
low-level operations on hardware
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2207.14357v1
- Date: Thu, 28 Jul 2022 19:27:21 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-03 04:42:15.881570
- Title: Performant coherent control: bridging the gap between high- and
low-level operations on hardware
- Title(参考訳): performanceant coherent control: ハードウェア上の高レベルと低レベルの操作のギャップを埋める
- Authors: Daniel Lobser, Jay Van Der Wall, Joshua Goldberg
- Abstract要約: 本稿では,手動予約の必要をなくし,ゲート圧縮方式によるデータ転送帯域幅の要求を低減できる,閉じ込められたイオン量子情報システムのための制御システムを提案する。
また、段階最適化を適用し、ドリフトを考慮した高レベルアルゴリズムフィードバックをサポートするために圧縮ゲートデータのその場修正を行う組込みパルスコンパイラについても述べる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: Scalable coherent control hardware for quantum information platforms is
rapidly growing in priority as their number of available qubits continues to
increase. As these systems scale, more calibration steps are needed, leading to
challenges with system instability as calibrated parameters drift. Moreover,
the sheer amount of data required to run circuits with large depth tends to
balloon, especially when implementing state-of-the-art dynamical-decoupling
gates which require advanced modulation techniques. We present a control system
that addresses these challenges for trapped-ion systems, through a combination
of novel features that eliminate the need for manual bookkeeping, reduction in
data transfer bandwidth requirements via gate compression schemes, and other
automated error handling techniques. Moreover, we describe an embedded pulse
compiler that applies staged optimization, including compressed intermediate
representations of parsed output products, performs in-situ mutation of
compressed gate data to support high-level algorithmic feedback to account for
drift, and can be run entirely on chip.
- Abstract(参考訳): 量子情報プラットフォーム用のスケーラブルなコヒーレント制御ハードウェアは、利用可能な量子ビットの数が増え続けるにつれて、優先度が急速に高まっている。
これらのシステムスケールでは、キャリブレーションのステップがさらに必要となり、キャリブレーションパラメータがドリフトするにつれてシステムの不安定性が問題となる。
さらに、特に高度な変調技術を必要とする最先端のダイナミックデカップリングゲートを実装する場合、大きな深さで回路を走らせるのに必要なデータ量がバルーンになる傾向にある。
本稿では,手動予約の不要化,ゲート圧縮方式によるデータ転送帯域幅の削減,その他の自動エラー処理技術などにより,捕捉イオンシステムにおけるこれらの課題に対処する制御システムを提案する。
さらに,解析された出力製品の圧縮中間表現を含む段階的最適化を適用し,圧縮ゲートデータのその場突然変異を行い,ドリフトを考慮した高レベルアルゴリズムフィードバックをサポートし,チップ上で完全に実行できる組込みパルスコンパイラについて述べる。
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