論文の概要: Nonadiabatic Geometric Quantum Computation in Non-Hermitian Systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2304.06209v2
- Date: Tue, 11 Jul 2023 03:18:43 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-07-12 18:27:30.022983
- Title: Nonadiabatic Geometric Quantum Computation in Non-Hermitian Systems
- Title(参考訳): 非エルミート系における非断熱幾何量子計算
- Authors: Tian-Xiang Hou and Wei Li
- Abstract要約: 非エルミート量子系における非断熱的幾何量子計算(NGQC)の方法を示す。
システムの非単体進化によって生じる新しい幾何学的位相を利用することで、均一な幾何学的ゲートの集合を高い忠実度で実現することができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.9848983009488936
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Nonadiabatic geometric quantum computation (NGQC) has emerged as an excellent
proposal for achieving fast and robust quantum control against control errors.
However, previous NGQC protocols could not be strongly resilient against the
noise from decay of bare states in a realistic system, which can be
equivalently described by a non-Hermitian Hamiltonian. Here, we show how to
perform NGQC in non-Hermitian quantum systems. By utilizing a novel geometric
phase generated by non-unitary evolution of the system, a universal set of
geometric gates can be realized with a high fidelity. Moreover, we demonstrate
that the nonadiabatic process does not lead to the loss of fidelity from decay.
- Abstract(参考訳): nonadiabatic geometric quantum computation (ngqc) は、制御エラーに対して高速かつ堅牢な量子制御を実現するための優れた提案である。
しかし、以前のngqcプロトコルは現実のシステムにおける素状態の減衰によるノイズに対して強い回復力を持たず、これは非エルミート・ハミルトニアンによって等価に記述できる。
ここでは,非エルミート量子系におけるNGQCの実行方法を示す。
システムの非単体進化によって生じる新しい幾何学的位相を利用することで、均一な幾何学的ゲートの集合を高い忠実度で実現できる。
さらに, 非断熱過程が崩壊による忠実性の喪失に繋がらないことを示す。
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