論文の概要: A Scheme to Implement a Universal Two-Qubit Quantum Circuit using
Cross-Resonance Hamiltonian
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2307.12599v2
- Date: Sat, 30 Sep 2023 07:07:00 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-10-03 13:31:05.580445
- Title: A Scheme to Implement a Universal Two-Qubit Quantum Circuit using
Cross-Resonance Hamiltonian
- Title(参考訳): クロス共振ハミルトニアンを用いたユニバーサル2量子量子回路の実装手法
- Authors: M. Karthick Selvan and S. Balakrishnan
- Abstract要約: 本稿では,最近提案された2量子ビット量子回路と局所的に等価な回路を提案する。
CNOTゲートとsqrttextCNOTゲートを用いてBゲート回路を実装した。
B-ゲートの応用は、n-qubit GHZ状態とn-qubit perfect W状態の両方を生成可能であることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In this brief report, we propose a circuit which is locally equivalent to a
recently proposed universal two-qubit quantum circuit involving two
applications of special perfect entanglers (SPEs) and local y-rotations.
Further, we discuss a scheme to implement the equivalent circuit using
cross-resonance Hamiltonian. We implement the B-gate circuit using a CNOT gate
and a \sqrt{\text{CNOT}} gate. This requires the implementation time which is
approximately 64.84% of the time required to implement the same gate using two
CNOT gates. We also show that (n - 1) applications of B-gate can generate both
the n-qubit GHZ state and n-qubit perfect W state.
- Abstract(参考訳): 本稿では、最近提案された2量子ビット量子回路に、特殊完全エンタングル(SPE)と局所y回転の2つの応用を含む局所的に等価な回路を提案する。
さらに,交差共振ハミルトニアンを用いた等価回路の実装について検討する。
我々は、cnotゲートと \sqrt{\text{cnot}}ゲートを用いてbゲート回路を実装した。
これは2つのCNOTゲートを使用して同じゲートを実装するのに必要な時間の約64.84%の時間を必要とする。
また、(n - 1)Bゲートの応用は、n-qubit GHZ状態とn-qubit perfect W状態の両方を生成可能であることを示す。
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