論文の概要: A practical approach to determine minimal quantum gate durations using
amplitude-bounded quantum controls
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2307.13168v1
- Date: Mon, 24 Jul 2023 23:32:32 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-07-26 18:42:07.259715
- Title: A practical approach to determine minimal quantum gate durations using
amplitude-bounded quantum controls
- Title(参考訳): 振幅有界量子制御を用いた最小量子ゲート持続時間決定法
- Authors: Stefanie G\"unther and N. Anders Petersson
- Abstract要約: 量子ゲートが実現可能な最小期間を推定する反復的スキームを提案する。
このスキームは、最適化パルスの結果として生じるエネルギーノルムに基づいてゲート期間を更新するために、複数の数値最適制御サイクルを実行する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: We present an iterative scheme to estimate the minimal duration in which a
quantum gate can be realized while satisfying hardware constraints on the
control pulse amplitudes. The scheme performs multiple numerical optimal
control cycles to update the gate duration based on the resulting energy norm
of the optimized pulses. We provide multiple numerical examples that each
demonstrate fast convergence towards a gate duration that is close to the
quantum speed limit, given the control pulse amplitude bound.
- Abstract(参考訳): 本稿では,制御パルス振幅のハードウェア制約を満たすとともに,量子ゲートを実現する最小期間を推定する反復方式を提案する。
このスキームは、最適化パルスのエネルギーノルムに基づいてゲート期間を更新するために、複数の数値最適制御サイクルを実行する。
制御パルスの振幅境界を考えると、それぞれが量子速度限界に近いゲート持続時間に向かって高速収束を示す複数の数値例を示す。
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