論文の概要: Polyqubit quantum processing
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2210.15484v1
- Date: Thu, 27 Oct 2022 14:28:30 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-21 08:14:58.939746
- Title: Polyqubit quantum processing
- Title(参考訳): 多ビット量子処理
- Authors: Wesley C. Campbell and Eric R. Hudson
- Abstract要約: トラップされた原子量子プロセッサにおける原子当たりの複数の量子ビットの符号化について述べる。
また,各キュービットの選択的状態準備および測定手法についても紹介する。
- 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 describe the encoding of multiple qubits per atom in trapped atom quantum
processors and methods for performing both intra- and inter-atomic gates on
participant qubits without disturbing the spectator qubits stored in the same
atoms. We also introduce techniques for selective state preparation and
measurement of individual qubits that leave the information encoded in the
other qubits intact, a capability required for qubit quantum error correction.
The additional internal states needed for polyqubit processing are already
present in atomic processors, suggesting that the resource cost associated with
this multiplicative increase in qubit number could be a good bargain in the
short to medium term.
- Abstract(参考訳): トラップ原子量子プロセッサにおける原子当たりの複数の量子ビットの符号化と、同じ原子に格納されたオブザーバ量子ビットを乱すことなく、原子内および原子間ゲートの両方を参加者量子ビット上で実行する方法について述べる。
また、他の量子ビットにエンコードされた情報をそのまま残す個々の量子ビットの選択的状態準備と測定のための技術も導入する。
量子ビット処理に必要な追加の内部状態はすでに原子プロセッサに存在しており、この乗算的な量子ビット数の増加に伴う資源コストは、短期から中期において良いバルゲインとなる可能性があることを示唆している。
関連論文リスト
- Supervised binary classification of small-scale digits images with a trapped-ion quantum processor [56.089799129458875]
量子プロセッサは、考慮された基本的な分類タスクを正しく解くことができることを示す。
量子プロセッサの能力が向上するにつれ、機械学習の有用なツールになり得る。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-06-17T18:20:51Z) - Realization of quantum algorithms with qudits [0.7892577704654171]
我々は、量子アルゴリズムの効率的な実現に、マルチレベル量子システム(quditsとしても知られる)をどのように利用できるかを示すいくつかのアイデアをレビューする。
我々は,マルチキュービットゲートの分解を簡略化するためのキューディットの活用技術と,単一キューディットで複数のキュービットを符号化することで量子情報を圧縮する技術に焦点をあてる。
これらの理論スキームは、閉じ込められたイオン、中性原子、超伝導接合、量子光など、様々な性質の量子コンピューティングプラットフォームで実装することができる。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-11-20T18:34:19Z) - Near-Term Distributed Quantum Computation using Mean-Field Corrections
and Auxiliary Qubits [77.04894470683776]
本稿では,限られた情報伝達と保守的絡み合い生成を含む短期分散量子コンピューティングを提案する。
我々はこれらの概念に基づいて、変分量子アルゴリズムの断片化事前学習のための近似回路切断手法を作成する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-09-11T18:00:00Z) - Circuit Cutting with Non-Maximally Entangled States [59.11160990637615]
分散量子コンピューティングは、複数のデバイスの計算能力を組み合わせて、個々のデバイスの限界を克服する。
回路切断技術は、古典的な通信を通じて量子計算の分配を可能にする。
量子テレポーテーション(quantum teleportation)は、指数的なショットの増加を伴わない量子計算の分布を可能にする。
非最大エンタングル量子ビット対を利用する新しい回路切断法を提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-06-21T08:03:34Z) - Automated Quantum Oracle Synthesis with a Minimal Number of Qubits [0.6299766708197883]
本稿では,2つの自動量子オラクル合成法を提案する。
1つのメソッドは最小数の量子ビットを使用し、もう1つのメソッドは関数のドメイン値を保存し、また全体の必要量子ビット数を最小化する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-04-07T20:12:13Z) - Universal quantum computing with qubits embedded in trapped-ion qudits [0.70224924046445]
Quditベースの量子コンピューティングの最近の発展は、物理情報キャリアの数を増やすことなく量子プロセッサをスケールする興味深い可能性を開く。
そこで本研究では,量子回路を量子ビットに埋め込んだ場合の量子回路のコンパイル手法を提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-02-06T17:54:09Z) - Mid-circuit correction of correlated phase errors using an array of
spectator qubits [0.30786914102688595]
エラーを起こしやすい量子プロセッサのスケールアップは、非常に難しい課題だ。
最近の提案では、共配置された補助的な「オブザーバー」量子ビットに基づく補的アプローチを提案する。
ここでは、ルビジウムデータ量子ビットの配列上の相関位相誤差を補正するために、スペクトル量子ビットの配列を用いる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-08-24T18:00:05Z) - Universal control of a six-qubit quantum processor in silicon [0.0]
将来の量子コンピュータは、確実に動作可能な多数の量子ビットを必要とする。
我々は、注意深いハミルトン工学に焦点を当てた6ビットプロセッサを設計し、製造し、運用する。
これらの進歩により、ますます意味のある量子プロトコルのテストが可能になる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-02-18T15:28:29Z) - Quantum thermodynamic methods to purify a qubit on a quantum processing
unit [68.8204255655161]
我々は、同じ量子ビットを備えた量子処理ユニット上で量子ビットを浄化する量子熱力学法について報告する。
私たちの出発点は、よく知られた2つのキュービットスワップエンジンをエミュレートする3つのキュービット設計です。
使用可能な超伝導量子ビットベースのQPU上に実装し,200mKまでの浄化能を観測する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-01-31T16:13:57Z) - Hardware-Efficient, Fault-Tolerant Quantum Computation with Rydberg
Atoms [55.41644538483948]
我々は中性原子量子コンピュータにおいてエラー源の完全な特徴付けを行う。
計算部分空間外の状態への原子量子ビットの崩壊に伴う最も重要なエラーに対処する,新しい,明らかに効率的な手法を開発した。
我々のプロトコルは、アルカリ原子とアルカリ原子の両方にエンコードされた量子ビットを持つ最先端の中性原子プラットフォームを用いて、近い将来に実装できる。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-05-27T23:29:53Z) - Deterministic correction of qubit loss [48.43720700248091]
量子ビットの損失は、大規模かつフォールトトレラントな量子情報プロセッサに対する根本的な障害の1つである。
トポロジカル曲面符号の最小インスタンスに対して、量子ビット損失検出と補正の完全なサイクルの実装を実験的に実証した。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-02-21T19:48:53Z)
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。