論文の概要: Robust implicit quantum control of interacting spin chains
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2412.05656v1
- Date: Sat, 07 Dec 2024 14:00:52 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-12-10 14:54:11.513216
- Title: Robust implicit quantum control of interacting spin chains
- Title(参考訳): 相互作用するスピン鎖のロバスト暗黙量子制御
- Authors: Luca Stefanescu, Louis Edwards-Pratt, Jeremy O'Connor, Ezra Tsegaye, Nguyen H. Le, Florian Mintert,
- Abstract要約: 本稿では指数関数的に大きなヒルベルト空間における量子状態への明示的な参照を避けるために量子制御を利用する。
スピン鎖の例制御プロトコルについて, 高絡み合い状態の耐雑音性について論じる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License:
- Abstract: Robust quantum control can achieve noise-resilience of quantum systems and quantum technological devices. While the need for noise-resilience grows with the number of fluctuating quantities, and thus typically with the number of qubits, most numerically exact optimal control techniques are limited to systems of few interacting qubits. This paper exploits quantum control that avoids explicit reference to quantum states in exponentially large Hilbert space. Exemplary control protocols for spin chains are discussed in terms of noise-resilient preparation of highly entangled states.
- Abstract(参考訳): ロバスト量子制御は、量子システムと量子技術デバイスのノイズ耐性を達成することができる。
ノイズ抵抗性の必要性は、変動する量の数で増大するので、通常、量子ビットの数で増加するが、最も数値的に正確な制御技術は相互作用の少ない量子ビットのシステムに限られる。
本稿では指数関数的に大きなヒルベルト空間における量子状態への明示的な参照を避けるために量子制御を利用する。
スピン鎖の例制御プロトコルについて, 高絡み合い状態の耐雑音性について論じる。
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