論文の概要: Low-Dissipation Data Bus via Coherent Quantum Dynamics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2304.02391v1
- Date: Wed, 5 Apr 2023 12:07:02 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-06 12:42:43.561180
- Title: Low-Dissipation Data Bus via Coherent Quantum Dynamics
- Title(参考訳): コヒーレント量子ダイナミクスによる低損失データバス
- Authors: Dylan Lewis, Jo\~ao P. Moutinho, Ant\'onio Costa, Yasser Omar, Sougato
Bose
- Abstract要約: 量子コンピューティングでは、情報の転送は、量子状態を保存し、従って量子情報を保持するためにコヒーレントでなければならない。
量子ドットアレイにおける1電子および2電子符号化論理量子ビットの転送のための簡単なプロトコルを確立する。
このプロトコルは、量子ドット量子コンピュータのスケーラブルなアーキテクチャに対する冷却要件と制約を減らすことができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.0299248281970956
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The transfer of information between two physical locations is an essential
component of both classical and quantum computing. In quantum computing the
transfer of information must be coherent to preserve quantum states and hence
the quantum information. We establish a simple protocol for transferring one-
and two-electron encoded logical qubits in quantum dot arrays. The theoretical
energetic cost of this protocol is calculated - in particular, the cost of
freezing and unfreezing tunnelling between quantum dots. Our results are
compared with the energetic cost of shuttling qubits in quantum dot arrays and
transferring classical information using classical information buses. Only our
protocol can manage constant dissipation for any chain length. This protocol
could reduce the cooling requirements and constraints on scalable architectures
for quantum dot quantum computers.
- Abstract(参考訳): 2つの物理的位置間の情報の転送は、古典的および量子コンピューティングの両方において不可欠な要素である。
量子コンピューティングでは、情報の転送は量子状態を保存するために一貫性を持たなければならない。
量子ドット配列に1電子および2電子エンコードされた論理量子ビットを転送するための簡単なプロトコルを確立する。
このプロトコルの理論的エネルギーコストは計算され、特に量子ドット間のトンネルの凍結と凍結のコストが計算される。
量子ドットアレイ内の量子ビットをシャットリングし,古典情報バスを用いて古典情報を転送するエネルギーコストと比較した。
連鎖長に対して一定の散逸を処理できるのは我々のプロトコルだけです。
このプロトコルは、量子ドット量子コンピュータのスケーラブルなアーキテクチャの冷却要件と制約を減らすことができる。
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