論文の概要: Time-tronics: from temporal printed circuit board to quantum computer
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2406.06387v1
- Date: Mon, 10 Jun 2024 15:44:49 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-06-11 13:18:57.727862
- Title: Time-tronics: from temporal printed circuit board to quantum computer
- Title(参考訳): タイムトロニクス:時間印刷回路基板から量子コンピュータへ
- Authors: Krzysztof Giergiel, Peter Hannaford, Krzysztof Sacha,
- Abstract要約: 時間結晶構造は、異なる凝縮物質の挙動を明らかにすることができる。
時間格子がプリント基板のような時間中性子の道を開く。
我々のアプローチは量子コンピュータの構築を可能にし、可能な全ての量子ビット対に対する量子ゲート演算を可能にする。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Time crystalline structures can be created in periodically driven systems. They are temporal lattices which can reveal different condensed matter behaviours ranging from Anderson localization in time to temporal analogues of many-body localization or topological insulators. However, the potential practical applications of time crystalline structures have yet to be explored. Here, we pave the way for time-tronics where temporal lattices are like printed circuit boards for realization of a broad range of quantum devices. The elements of these devices can correspond to structures of dimensions higher than three and can be arbitrarily connected and reconfigured at any moment. Moreover, our approach allows for the construction of a quantum computer, enabling quantum gate operations for all possible pairs of qubits. Our findings indicate that the limitations faced in building devices using conventional spatial crystals can be overcome by adopting crystalline structures in time.
- Abstract(参考訳): 時間結晶構造は周期的に駆動されるシステムで生成することができる。
これらは時間的格子であり、アンダーソンの時間的局在化から多体局在化やトポロジカル絶縁体の時間的類似まで様々な凝縮物質挙動を明らかにすることができる。
しかし、時間結晶構造の潜在的な実用的応用はまだ検討されていない。
ここでは、時間的格子が印刷回路基板に似ており、幅広い量子デバイスを実現するためのタイムトロニクスの道を開く。
これらの装置の要素は3以上の次元の構造に対応でき、任意の瞬間に任意の接続や再構成を行うことができる。
さらに,本手法により量子コンピュータの構築が可能となり,全ての量子ビット対に対する量子ゲート演算が可能となった。
本研究により, 従来の空間結晶を用いた建築装置の限界は, 時間内に結晶構造を採用することで克服できることが示唆された。
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