論文の概要: Multi-scale architecture for fast optical addressing and control of
large scale qubit arrays
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2212.12428v1
- Date: Fri, 23 Dec 2022 16:05:24 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-09 06:12:54.643284
- Title: Multi-scale architecture for fast optical addressing and control of
large scale qubit arrays
- Title(参考訳): 高速光アドレス化のためのマルチスケールアーキテクチャと大規模量子ビットアレイの制御
- Authors: T. M. Graham, E. Oh, and M. Saffman
- Abstract要約: 本研究では,高速偏向器と比較的遅い空間光変調器を組み合わせて,粒子の量子状態を高速に制御する手法を提案する。
我々は、SLM単独よりも数十倍から数百倍高速な量子ビットアドレッシング率を算出する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We present a technique for rapid site-selective control of the quantum state
of particles in a large array using a combination of a fast deflector (e.g. an
acousto-optic deflector) and a relatively slow spatial light modulator. The use
of spatial light modulators for site-selective quantum state manipulation has
been limited due to slow transition times preventing rapid, consecutive quantum
gates. By partitioning the spatial light modulator into multiple segments, and
using a fast deflector to transition between them, it is possible to
substantially reduce the average time increment between scanner transitions by
increasing the number of gates that can be performed for a single spatial light
modulator full frame setting. We analyze the performance of this device in two
different configurations: in configuration 1, each segment of the spatial light
modulator addresses the full qubit array; in configuration 2, each segment of
the spatial light modulator addresses a sub-array and an additional fast
deflector positions that sub-array with respect to the full qubit array. With
these hybrid scanners we calculate qubit addressing rates that are tens to
hundreds of times faster than using an SLM alone.
- Abstract(参考訳): 本稿では,高速偏向器(光偏向器など)と比較的遅い空間光変調器を組み合わせることで,大きな配列内の粒子の量子状態の高速サイト選択制御手法を提案する。
場所選択型量子状態操作における空間光変調器の使用は、高速かつ連続的な量子ゲートを阻止する遅い遷移時間のために制限されている。
空間光変調器を複数のセグメントに分割し、それら間の遷移に高速偏向器を用いることにより、単一の空間光変調器フルフレーム設定で実行可能なゲート数を増加させることにより、スキャナー遷移間の平均時間増分を大幅に削減することができる。
構成1では空間光変調器の各セグメントが全量子ビット配列に対応し、構成2では空間光変調器の各セグメントはサブアレイと、全量子ビット配列に対してサブアレイとなる追加の高速偏向器位置に対応している。
これらのハイブリッドスキャナーを用いて、SLM単独の使用より数十倍から数百倍高速な量子ビットアドレッシング率を算出する。
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