論文の概要: Time Symmetries of Quantum Memory Improve Thermodynamic Efficiency
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2501.04865v1
- Date: Wed, 08 Jan 2025 22:30:35 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-01-10 13:58:20.408463
- Title: Time Symmetries of Quantum Memory Improve Thermodynamic Efficiency
- Title(参考訳): 量子メモリの時間対称性は熱力学効率を改善する
- Authors: Alexander B. Boyd, Paul M. Riechers,
- Abstract要約: 量子メモリは、時間反転対称性の連続体を提供する。
これにより、不可逆性を最小化する量子メモリの設計が可能になる。
その結果、量子メモリは古典的メモリより数桁低いエネルギー散逸を減少させる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 49.1574468325115
- License:
- Abstract: Classical computations inherently require energy dissipation that increases significantly as the reliability of the computation improves. This dissipation arises when transitions between memory states are not balanced by their time-reversed counterparts. While classical memories exhibit a discrete set of possible time-reversal symmetries, quantum memory offers a continuum. This continuum enables the design of quantum memories that minimize irreversibility. As a result, quantum memory reduces energy dissipation several orders of magnitude below classical memory.
- Abstract(参考訳): 古典的な計算は本質的にエネルギー散逸を必要とし、計算の信頼性が向上するにつれて大幅に増大する。
この散逸は、メモリ状態間の遷移が、時間反転した状態によってバランスが取れない場合に発生する。
古典記憶は時間反転対称性の離散的な集合を示すが、量子記憶は連続体を提供する。
この連続性は、不可逆性を最小化する量子メモリの設計を可能にする。
その結果、量子メモリは古典的メモリより数桁低いエネルギー散逸を減少させる。
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