論文の概要: Simulating neutrino oscillations on a superconducting qutrit
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2212.14170v1
- Date: Thu, 29 Dec 2022 04:20:37 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-09 02:15:02.227928
- Title: Simulating neutrino oscillations on a superconducting qutrit
- Title(参考訳): 超伝導体上のニュートリノ振動のシミュレーション
- Authors: Ha C. Nguyen, Bao G. Bach, Tien D. Nguyen, Duc M. Tran, Duy V. Nguyen,
Hung Q. Nguyen
- Abstract要約: PMNSマトリクスを用いた3フレーバーニュートリノのクエトリット符号化と,単一クエトリットゲートで表される時間進化について検討した。
マイクロ波パルスをプログラムすることで,高忠実度ゲート制御と読み出しをQiskit Pulseを用いて行う。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Fault-tolerant quantum computers promise to provide direct simulations for
neutrino oscillations in classically intractable scenarios. In today noisy
quantum hardware, encoding neutrino in a multi-qubit system requires redundant
basis and tricky entangling gates. We study a qutrit encoding for a
three-flavor neutrino with the PMNS matrix and time evolution expressed in
terms of single qutrit gates. The qutrit is tuned up from the multi-level
structure of a IBM superconducting transmon. High-fidelity gate control and
readout are engineered using Qiskit Pulse by programming microwave pulses. Our
simulation results align well with analytical calculations in three oscillation
cases: in vacuum, with CP-violation, and in interaction with matter.
- Abstract(参考訳): フォールトトレラント量子コンピュータは、古典的に難解なシナリオでニュートリノ振動を直接シミュレーションすることを約束する。
今日のノイズの多い量子ハードウェアでは、ニュートリノをマルチビットシステムで符号化するには冗長な基底とトリッキーなエンタングゲートが必要である。
pmnsマトリクスを用いた3相ニュートリノのクトリット符号化と,単一クトリットゲートを用いた時間発展について検討した。
クエットはIBM超伝導トランスモンのマルチレベル構造から調整される。
マイクロ波パルスをプログラムしてqiskitパルスを用いて高精度ゲート制御と読み出しを行う。
シミュレーション結果は, 真空, CP違反, 物質との相互作用の3事例における解析計算とよく一致した。
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