論文の概要: Parallel compression algorithm for fast preparation of defect-free atom
arrays
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2212.03047v2
- Date: Tue, 4 Jul 2023 09:54:20 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-07-06 23:36:44.371782
- Title: Parallel compression algorithm for fast preparation of defect-free atom
arrays
- Title(参考訳): 欠陥のない原子配列の高速作成のための並列圧縮アルゴリズム
- Authors: Shangguo Zhu, Yun Long, Mingbo Pu, Xiangang Luo
- Abstract要約: 本稿では,複数の移動式ツイーザを用いて同時に原子を転送する並列圧縮アルゴリズムを提案する。
総工費は、目標地点数に応じて線形にスケールできる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.7434507809930746
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Defect-free atom arrays have emerged as a powerful and versatile platform for
quantum sciences and technologies, offering high programmability and promising
scalability. The arrays can be prepared by rearranging atoms from a partially
loaded initial array to the designated target sites. However, achieving large
defect-free arrays presents challenges due to atom loss during rearrangement
and the vacuum-limited lifetime which is inversely proportional to the array
size. Efficient rearrangement algorithms which minimize time cost and atom loss
are crucial for successful atom rearrangement. Here we propose a novel parallel
compression algorithm which leverages multiple mobile tweezers to transfer
atoms simultaneously. The total time cost could be reduced to scale linearly
with the number of target sites. This algorithm can be readily implemented in
current experimental setups.
- Abstract(参考訳): 欠陥のない原子配列は量子科学と技術のための強力で汎用的なプラットフォームとして登場し、高いプログラマビリティと有望なスケーラビリティを提供している。
配列は、部分的にロードされた初期配列から指定されたターゲット部位に原子を配置することで作成することができる。
しかし、大きな欠陥のないアレイを実現するには、再配置中の原子損失と、配列サイズに逆比例する真空制限寿命が問題となる。
原子再配置の成功には、時間コストと原子損失を最小限に抑える効率的な再配置アルゴリズムが不可欠である。
本稿では,複数の移動式ツイーザを用いて同時に原子を転送する並列圧縮アルゴリズムを提案する。
トータルタイムコストは、ターゲットサイト数と線形にスケールするように削減できる。
このアルゴリズムは、現在の実験装置で容易に実装できる。
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