論文の概要: Non-adiabatic quantum dynamics with fermionic subspace-expansion
algorithms on quantum computers
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2402.15371v1
- Date: Fri, 23 Feb 2024 15:09:19 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-02-26 14:10:12.285006
- Title: Non-adiabatic quantum dynamics with fermionic subspace-expansion
algorithms on quantum computers
- Title(参考訳): 量子コンピュータ上のフェルミオン部分空間展開アルゴリズムを用いた非断熱量子力学
- Authors: Anthony Gandon, Alberto Baiardi, Pauline Ollitrault, Ivano Tavernelli
- Abstract要約: 励起状態分子量子力学シミュレーションのための新しい計算フレームワークを提案する。
我々は、量子部分空間展開と量子運動方程式の異なるフレーバーで要求される励起状態遷移特性を計算する。
弱い電子相関効果と強い電子相関効果の両方を捉える方法だけが、反応事象を調節する非断熱効果を適切に記述できることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We introduce a novel computational framework for excited-states molecular
quantum dynamics simulations driven by quantum computing-based
electronic-structure calculations. This framework leverages the fewest-switches
surface-hopping method for simulating the nuclear dynamics, and calculates the
required excited-state transition properties with different flavors of the
quantum subspace expansion and quantum equation-of-motion algorithms. We apply
our method to simulate the collision reaction between a hydrogen atom and a
hydrogen molecule. For this system, we critically compare the accuracy and
efficiency of different quantum subspace expansion and equation-of-motion
algorithms and show that only methods that can capture both weak and strong
electron correlation effects can properly describe the non-adiabatic effects
that tune the reactive event.
- Abstract(参考訳): 量子計算に基づく電子構造計算により駆動される励起状態分子量子動力学シミュレーションのための新しい計算フレームワークを提案する。
このフレームワークは、原子核力学をシミュレートする最も少ない表面ホッピング法を利用し、量子部分空間展開と量子方程式の異なるフレーバーで必要な励起状態遷移特性を計算する。
我々は水素原子と水素分子との衝突反応をシミュレートするために本手法を適用した。
本システムでは,異なる量子部分空間展開と運動方程式アルゴリズムの精度と効率を批判的に比較し,弱い電子相関効果と強い電子相関効果の両方を捉える方法だけが反応事象を調節する非断熱効果を適切に記述できることを示す。
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