論文の概要: Scattering phase shifts from a quantum computer
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2311.09298v2
- Date: Wed, 20 Nov 2024 01:21:09 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-11-21 16:09:49.482709
- Title: Scattering phase shifts from a quantum computer
- Title(参考訳): 量子コンピュータからの散乱位相シフト
- Authors: Sanket Sharma, Thomas Papenbrock, Lucas Platter,
- Abstract要約: 量子コンピュータ上での2体散乱位相のシフトを、先進的な短距離実効場理論であるハミルトニアンを用いて計算する。
このアルゴリズムは変分量子固有解法と量子部分空間展開を組み合わせたものである。
ノイズがこれらの計算にどのように影響するかを考察し、より大規模な量子処理ユニットに作業を拡張するために必要なノイズ緩和について議論する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: We calculate two-body scattering phase shifts on a quantum computer using a leading order short-range effective field theory Hamiltonian. The algorithm combines the variational quantum eigensolver and the quantum subspace expansion. As an example, we consider scattering in the deuteron $^3$S$_1$ partial wave. We calculate scattering phase shifts with a quantum simulator and on real hardware. We also study how noise impacts these calculations and discuss noise mitigation required to extend our work to larger quantum processing units. With current hardware, up to five superconducting qubits can produce acceptable results, and larger calculations will require a significant noise reduction.
- Abstract(参考訳): 量子コンピュータ上での2体散乱位相のシフトを、先進的な短距離実効場理論であるハミルトニアンを用いて計算する。
このアルゴリズムは変分量子固有解法と量子部分空間展開を組み合わせたものである。
例えば、重陽子$^3$S$_1$偏波の散乱を考える。
量子シミュレータと実ハードウェアを用いて散乱位相シフトを計算する。
また、これらの計算にノイズがどのように影響するかを調査し、より大規模な量子処理ユニットに作業を拡張するために必要なノイズ緩和について議論する。
現在のハードウェアでは、最大5個の超伝導量子ビットが許容可能な結果をもたらすことができ、より大きな計算では大きなノイズ低減が必要となる。
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