論文の概要: Quantum Simulating Nature's Fundamental Fields
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2404.06298v1
- Date: Tue, 9 Apr 2024 13:25:41 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-04-10 14:30:51.148450
- Title: Quantum Simulating Nature's Fundamental Fields
- Title(参考訳): 自然界の量子シミュレーション
- Authors: Christian W. Bauer, Zohreh Davoudi, Natalie Klco, Martin J. Savage,
- Abstract要約: 標準モデル物理学の量子シミュレーションの新たな領域について論じる。
我々は、先延ばしの課題と、核と高エネルギー物理学の文脈における進歩の機会について議論する。
- 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: Simulating key static and dynamic properties of matter -- from creation in the Big Bang to evolution into sub-atomic and astrophysical environments -- arising from the underlying fundamental quantum fields of the Standard Model and their effective descriptions, lies beyond the capabilities of classical computation alone. Advances in quantum technologies have improved control over quantum entanglement and coherence to the point where robust simulations are anticipated to be possible in the foreseeable future. We discuss the emerging area of quantum simulations of Standard-Model physics, challenges that lie ahead, and opportunities for progress in the context of nuclear and high-energy physics.
- Abstract(参考訳): 物質の主要な静的および動的性質をシミュレートする - ビッグバンの創造から、準原子的および天体物理学的な環境への進化 - 標準模型の基礎となる量子場とそれらの効果的な説明から生じる - は、古典的な計算のみの能力を超えたものである。
量子技術の進歩により、量子の絡み合いとコヒーレンスに対する制御が改善され、将来はロバストなシミュレーションが可能になると期待されている。
本稿では, 標準モデル物理学の量子シミュレーションの新たな領域, 今後の課題, 核・高エネルギー物理学の文脈における進歩の機会について論じる。
関連論文リスト
- Quantum Frontiers in High Energy Physics [9.663373038813354]
標準モデルを超えた新しい物理の微妙な効果を検知する量子デバイスの可能性について論じる。
また、初期の宇宙や衝突機におけるリアルタイム非摂動力学の研究における量子アルゴリズムと大規模量子コンピュータの変換的役割についても論じる。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-11-18T05:41:08Z) - Colloquium: Synthetic quantum matter in non-standard geometries [0.0]
非標準格子幾何学における合成量子物質に集中し、量子シミュレーションの分野を新たに導入することを目的としている。
我々はこれらの地形から生じる新しい現象に光を当てる。
重力と宇宙論のための量子モデルの探索において、曲線空間の量子シミュレータは有用な実験ツールを提供することができる。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-07-08T16:44:29Z) - Quantum data learning for quantum simulations in high-energy physics [55.41644538483948]
本研究では,高エネルギー物理における量子データ学習の実践的問題への適用性について検討する。
我々は、量子畳み込みニューラルネットワークに基づくアンサッツを用いて、基底状態の量子位相を認識できることを数値的に示す。
これらのベンチマークで示された非自明な学習特性の観察は、高エネルギー物理学における量子データ学習アーキテクチャのさらなる探求の動機となる。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-06-29T18:00:01Z) - Variational Quantum Simulations of Finite-Temperature Dynamical
Properties via Thermofield Dynamics [19.738342279357845]
熱場力学の定式化に基づく変分量子シミュレーションプロトコルを提案する。
我々のアプローチは、これまで量子コンピュータで研究されていなかった非平衡現象をシミュレートすることができる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-06-11T17:22:55Z) - Quantum Simulation of Chiral Phase Transitions [62.997667081978825]
有限温度および有限化学ポテンシャルにおける$(+1)$次元NJLモデルの量子シミュレーションを構築する。
我々は,デジタル量子シミュレーション,正確な対角化,解析解の整合性を観察し,QCD熱力学のシミュレーションにおける量子コンピューティングのさらなる応用を示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-12-07T19:04:20Z) - Standard Model Physics and the Digital Quantum Revolution: Thoughts
about the Interface [68.8204255655161]
量子システムの分離・制御・絡み合いの進歩は、かつての量子力学の興味深い特徴を、破壊的な科学的・技術的進歩のための乗り物へと変えつつある。
本稿では,3つの領域科学理論家の視点から,絡み合い,複雑性,量子シミュレーションのインターフェースについて考察する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-07-10T06:12:06Z) - Enhancement of quantum correlations and geometric phase for a driven
bipartite quantum system in a structured environment [77.34726150561087]
構造環境下で進化する初期最大絡み合い状態における運転の役割について検討した。
この知識は、散逸動力学の下で量子特性を最もよく保持する物理装置の探索に役立つ。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-03-18T21:11:37Z) - Simulating Quantum Materials with Digital Quantum Computers [55.41644538483948]
デジタル量子コンピュータ(DQC)は、古典的コンピュータでは引き起こせない量子シミュレーションを効率的に行うことができる。
このレビューの目的は、物理量子優位性を達成するために行われた進歩の要約を提供することである。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-01-21T20:10:38Z) - Selected topics of quantum computing for nuclear physics [0.24466725954625884]
量子ゲージ場と物質が組み合わさった量子ゲージ場によって説明される核物理学は、基本的に重要である。
量子コンピューティングは、おそらく核物理学の研究と理解のための転換的なアプローチを提供する。
量子ゲージ場と核物理学をシミュレーションするためのデジタル量子シミュレーションアプローチは多くの注目を集めている。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-11-03T02:35:18Z) - Preferred basis, decoherence and a quantum state of the Universe [77.34726150561087]
我々は、量子理論と量子宇宙論の基礎における多くの問題をレビューする。
これらの問題は、H.D. Zehの科学的遺産の一部と見なすことができる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-06-28T18:07:59Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。