論文の概要: Inertial geometric quantum logic gates
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2303.13674v2
- Date: Thu, 20 Apr 2023 08:20:47 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-21 16:20:24.347545
- Title: Inertial geometric quantum logic gates
- Title(参考訳): 慣性幾何学的量子論理ゲート
- Authors: Daniel Turyansky, Oded Ovdat, Roie Dann, Ziv Aqua, Ronnie Kosloff,
Barak Dayan, Adi Pick
- Abstract要約: 単一量子論理ゲートと2量子ビット量子論理ゲートの高速かつロバストなプロトコルを提案する。
我々のゲートは、慣性ハミルトニアンを加速するエンムスの瞬時固有状態によって得られる幾何学的位相に基づいている。
- 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 rapid and robust protocols for single- and two-qubit quantum logic
gates. Our gates are based on geometric phases acquired by instantaneous
eigenstates of a \emph{slowly accelerating} ``inertial'' Hamiltonian. We begin
by defining conditions for inertial population transfer and, then, find pulse
shapes that meet these conditions. We use those pulses to perform inertial
quantum logic gates and optimize their performance. As an application of our
approach, we propose an implementation of our protocol with $^{87}$Rb atoms and
analyze the effect of polarization and leakage errors. Our approach can be
extended beyond geometric gates and is useful for speeding up adiabatic quantum
computation protocols.
- Abstract(参考訳): 単一および2量子ビットの量子論理ゲートに対する高速かつ堅牢なプロトコルを提案する。
我々のゲートは、'emph{slowly accelerating} ``inertial'' Hamiltonian の瞬時固有状態によって得られる幾何学的位相に基づいている。
まず慣性集団移動の条件を定義し、次にこれらの条件を満たすパルス形状を求める。
我々はこれらのパルスを用いて慣性量子論理ゲートを実行し、その性能を最適化する。
本手法の適用例として,$^{87}$Rb原子を用いたプロトコルの実装を提案し,偏光および漏洩誤差の影響を解析する。
我々の手法は幾何学ゲートを超えて拡張することができ、断熱量子計算プロトコルの高速化に有用である。
関連論文リスト
- Single-modulated-pulse two-qubit gates for Rydberg atoms with noncyclic
geometric control [4.902211702175651]
本稿では,Rydbergブロックを用いた2ビット制御相ゲートの実装に便利な手法を提案する。
体系的な誤りに対する提案の堅牢性は、幾何学的特性のために著しく改善される。
提案手法は任意の2ビットゲートに対する解析波形を提供し、原子配列の実験において重要な用途を持つ可能性がある。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-02-02T03:08:56Z) - Quantum Gate Generation in Two-Level Open Quantum Systems by Coherent
and Incoherent Photons Found with Gradient Search [77.34726150561087]
我々は、非コヒーレント光子によって形成される環境を、非コヒーレント制御によるオープン量子系制御の資源とみなす。
我々は、ハミルトニアンにおけるコヒーレント制御と、時間依存デコヒーレンス率を誘導する散逸器における非コヒーレント制御を利用する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-02-28T07:36:02Z) - Fast adiabatic control of an optomechanical cavity [62.997667081978825]
移動鏡を2つ設置したオプトメカニカルキャビティの制御を行うため,アディバチティのショートカットを提示する。
空洞内の量子場にSTAを実装した効果的な軌跡を与える解析式を求める。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-11-09T15:32:28Z) - Designing globally optimal entangling gates using geometric space curves [0.0]
弱結合量子ビットの場合、ターゲットエンタングゲートを実装する全てのパルスを見つけることができる。
シリコン量子ドットスピン量子ビットの高速なCNOT等価エンタングルゲートを99%超の忠実度で設計し,本手法について述べる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-04-06T14:46:56Z) - Nonadiabatic geometric quantum computation with shortened path on
superconducting circuits [3.0726135239588164]
本稿では、従来の幾何学的量子計算の条件下で、最も短い幾何学的経路を見つけるための効果的なスキームを提案する。
高忠実でロバストな幾何学的ゲートは、単一ループの進化によってしか実現できない。
本手法は大規模耐故障性量子計算に有効である。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-11-02T08:03:38Z) - Algebraic Compression of Quantum Circuits for Hamiltonian Evolution [52.77024349608834]
時間依存ハミルトニアンの下でのユニタリ進化は、量子ハードウェアにおけるシミュレーションの重要な構成要素である。
本稿では、トロッターステップを1ブロックの量子ゲートに圧縮するアルゴリズムを提案する。
この結果、ハミルトニアンのある種のクラスに対する固定深度時間進化がもたらされる。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-08-06T19:38:01Z) - Realization of arbitrary doubly-controlled quantum phase gates [62.997667081978825]
本稿では,最適化問題における短期量子優位性の提案に着想を得た高忠実度ゲートセットを提案する。
3つのトランペット四重項のコヒーレントな多レベル制御を編成することにより、自然な3量子ビット計算ベースで作用する決定論的連続角量子位相ゲートの族を合成する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-08-03T17:49:09Z) - Accurate methods for the analysis of strong-drive effects in parametric
gates [94.70553167084388]
正確な数値と摂動解析手法を用いて効率的にゲートパラメータを抽出する方法を示す。
我々は,$i$SWAP, Control-Z, CNOT など,異なる種類のゲートに対する最適操作条件を同定する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-07-06T02:02:54Z) - High-fidelity geometric quantum gates with short paths on
superconducting circuits [5.666193021459319]
本稿では, 簡単なパルス制御手法を用いて, 短経路の非断熱的幾何学的量子ゲートを実現する手法を提案する。
具体的には、実用的な量子コンピュータを実現する上で最も有望なプラットフォームの一つである超伝導量子回路について説明する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-02-06T10:13:05Z) - Implementing conventional and unconventional nonadiabatic geometric
quantum gates via SU(2) transformations [4.952211615828121]
本稿では,幾何学的量子計算のために時間依存ハミルトニアンを逆向きに設計するプロトコルを提案する。
逆設計のハミルトニアンは、より経済的に進化した時間で幾何学的ゲートを満たすことができることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-10-05T14:58:36Z) - Scalable quantum computation with fast gates in two-dimensional
microtrap arrays of trapped ions [68.8204255655161]
本研究では,2次元マイクロトラップアーキテクチャにおけるイオン量子コンピューティングにおける高速パルス2量子ゲートの利用について検討する。
高速パルスゲートは、トラップ時間よりも高速に、隣接するトラップにおけるイオン間の高忠実な絡み合い動作を実現することができることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-05-01T13:18:22Z)
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。