論文の概要: Transient logic operations in acoustics through dynamic modulation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2306.17387v1
- Date: Fri, 30 Jun 2023 03:27:52 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-07-03 13:31:21.523682
- Title: Transient logic operations in acoustics through dynamic modulation
- Title(参考訳): 動的変調による音響系の過渡論理演算
- Authors: Zhao-xian Chen, Ling-ling Ma, Shi-jun Ge, Ze-Guo Chen and Yan-qing Lu
- Abstract要約: アベリア位相と非アベリア位相は、幾何変調による受動結合導波路を用いて古典波でエミュレートすることができる。
ホッピングの動的変調による位相分布の精密制御を可能にする電気音響結合システムを提案する。
本稿では,Y$ゲート,Z$ゲート,アダマールゲート,非アベリアブレイディングなどの論理演算の実験的実現について報告する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.6124773188525718
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In quantum logic operations, information is carried by the wavefunction
rather than the energy distribution. Therefore, the relative phase is
essential. Abelian and non-Abelian phases can be emulated in classical waves
using passive coupled waveguides with geometric modulation. However, the
dynamic phases interference induced by waveguide structure variation is
inevitable.To overcome the challenges, we introduce an electroacoustic coupled
system that enables the precise control of phase distribution through dynamic
modulation of hopping. Such effective hopping is electronically controlled and
is utilized to construct various paths in parameter space. These paths lead to
state evolution with matrix-valued geometric phases, which correspond to logic
operations. We report experimental realizations of several logic operations,
including $Y$ gate, $Z$ gate, Hadamard gate and non-Abelian braiding. Our work
introduces a temporal process to manipulate transient modes in a compact
structure, providing a versatile experimental testbed for exploring other logic
gates and exotic topological phenomena.
- Abstract(参考訳): 量子論理演算では、情報はエネルギー分布ではなく波動関数によって運ばれる。
したがって、相対位相は必須である。
アベリア位相と非アベリア位相は、幾何変調による受動結合導波路を用いて古典波でエミュレートすることができる。
しかし, 導波路構造変化による動的位相干渉は避けられないため, ホッピングの動的変調による位相分布の精密制御を可能にする電気音響結合システムを導入する。
このような効果的なホッピングは電子的に制御され、パラメータ空間の様々な経路を構築するために利用される。
これらの経路は、論理演算に対応する行列値幾何位相を持つ状態進化に繋がる。
我々は、y$ gate, $z$ gate, hadamard gate, non-abelian braidingを含むいくつかの論理演算の実験的な実現を報告した。
本研究は,コンパクトな構造で過渡モードを操作するための時間的プロセスを導入し,他の論理ゲートやエキゾチックな位相現象を探索するための汎用的な実験ベッドを提供する。
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