論文の概要: An analysis of the relative effects of connectivity and coupling interactions on spin networks emulating the D-Wave 2000Q quantum annealer
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2405.08611v1
- Date: Tue, 14 May 2024 13:51:05 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-05-15 13:59:04.669506
- Title: An analysis of the relative effects of connectivity and coupling interactions on spin networks emulating the D-Wave 2000Q quantum annealer
- Title(参考訳): D-Wave 2000Q量子アニールを模擬したスピンネットワークにおける接続性と結合相互作用の相対効果の解析
- Authors: Jessica Park, Susan Stepney, Irene D'Amico,
- Abstract要約: 単位セル外の量子ビットに接続された量子ビットにおいて,強い正の空間相関を示す。
次に、ノード間の相関が多くの要因に影響されていることを示す。
これはアーキテクチャ機能を理解することの重要性と、プログラムされていないインタラクション/接続の可能性を強調します。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.19116784879310028
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: From available data, we show strong positive spatial correlations in the qubits of a D-Wave 2000Q quantum annealing chip that are connected to qubits outside their own unit cell. Then, by simulating the dynamics of three different spin networks and two different initial conditions, we then show that correlation between nodes is affected by a number of factors. The different connectivity of qubits within the network means that information transfer is not straightforward even when all the qubit-qubit couplings have equal weighting. Connected nodes behave even more dissimilarly when the couplings' strength is scaled according to the physical length of the connections (here to simulate dipole-dipole interactions). This highlights the importance of understanding the architectural features and potentially unprogrammed interactions/connections that can divert the performance of a quantum system away from the idealised model of identical qubits and couplings across the chip.
- Abstract(参考訳): 利用可能なデータから、D-Wave 2000Q量子アニールチップの量子ビットに強い正の空間相関を示す。
そして、3つの異なるスピンネットワークと2つの異なる初期条件のダイナミクスをシミュレートすることにより、ノード間の相関が多くの要因に影響されていることを示す。
ネットワーク内のキュービットの異なる接続性は、全てのキュービットとキュービットのカップリングが等しく重み付けされている場合でも、情報転送が簡単ではないことを意味する。
連結ノードは、結合の物理的長さに応じて結合の強度がスケールされたときにさらに異なる振る舞いをする(これは双極子-双極子相互作用をシミュレートする)。
これは、アーキテクチャの特徴を理解することの重要性と、量子システムの性能を、チップ全体の同じ量子ビットとカップリングの理想化されたモデルから切り離せる可能性のある、プログラムされていない相互作用/接続の重要性を強調している。
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