論文の概要: Blueprint of optically addressable molecular network for quantum circuit
architecture
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2209.04835v1
- Date: Sun, 11 Sep 2022 10:41:54 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-27 00:34:43.094413
- Title: Blueprint of optically addressable molecular network for quantum circuit
architecture
- Title(参考訳): 量子回路アーキテクチャのための光アドレス可能な分子ネットワークの青写真
- Authors: Jiawei Chang, Tianhong Huang, Lin Ma, Taoyu Zou, Wei Wu, and Hai Wang
- Abstract要約: 有機ラジカル(量子)と光誘起三重項(スピンカプラ)の交換相互作用を計算する。
計算の結果,三重項の媒介による交換相互作用とラジカルスピンの絡み合いが示唆された。
この研究は、量子情報処理のための2次元分子ネットワークを高温で探索するための新しい方向を開く。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 14.72755140689925
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Organic molecules could be ideal platform for quantum computation. To build a
quantum circuit, we need to have the optimal control on both the quantum bit
(qubit) and the quantum gate operations. Here we compute the exchange
interaction between organic radical (qubit) and optically induced triplet (spin
coupler), and spin dynamics simulations with a realistic open quantum system
setup. Our calculations suggest a much-enhanced exchange interaction and
entangled radical spins due to mediating triplet, which implies the great
potential of using molecules for quantum computation. Our calculations are also
in a good agreement with the previous experimental and simulation works, thus
laying a solid foundation for our proposal - a quantum processor blueprint that
relies on molecular network and programable optical nano-device for the
realisation of quantum circuits. This work will open up a new direction to
explore the 2D molecular networks for the quantum information processing at
high temperature.
- Abstract(参考訳): 有機分子は量子計算の理想的な基盤となる。
量子回路を構築するためには、量子ビット(量子ビット)と量子ゲート演算の両方を最適に制御する必要がある。
ここでは,有機ラジカル (qubit) と光誘起三重項 (spin coupler) の交換相互作用を計算し, スピンダイナミクスシミュレーションを現実の量子システム構成で計算する。
計算の結果,三重項の媒介による交換相互作用とラジカルスピンの絡み合いが示唆され,量子計算に分子を用いる大きな可能性が示唆された。
量子回路の実現のために分子ネットワークとプログラム可能な光ナノデバイスに依存した量子プロセッサの青写真である。
この研究は、高温での量子情報処理のための2d分子ネットワークを探索するための新しい方向を開く。
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