論文の概要: CHSH Violations using Dynamic Circuits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2504.18429v1
- Date: Fri, 25 Apr 2025 15:42:16 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-05-02 19:15:53.825995
- Title: CHSH Violations using Dynamic Circuits
- Title(参考訳): 動的回路を用いたCHSH振動
- Authors: Jean-Baptiste Waring, Christophe Pere, Sébastien Le Beux,
- Abstract要約: 我々は127量子ビットのIBM Quantum Eagleプロセッサibm_quebec上でベル状態を生成するための3つのCNOT実装を実験的に比較した。
10量子ビットを超えるダイナミック回路がユニタリなアプローチを超越し、距離依存の絡み合いの保存が向上していることが観察された。
我々の結果は、より高速な古典的フィードフォワードとより高い読み出し忠実性の必要性を浮き彫りにしている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: Scalable quantum computing relies on high-quality, long-range entanglement, a challenge on noisy, near-term devices. The need for practical insights for near-term algorithm design calls for trade-offs exploration in implementing dynamic circuits on current hardware. In this work, we experimentally compare three CNOT implementations for generating Bell states across varying qubit separations on a 127-qubit IBM Quantum Eagle processor ibm_quebec: a unitary (SWAP-based) approach, a dynamic approach with mid-circuit measurements and classical feedforward, and a post-processed approach. We use Clauser-Horne-Shimony-Holt (CHSH) inequality violations to quantify entanglement quality. We observe that, beyond 10 qubits, dynamic circuits surpass the unitary approach, demonstrating improved distance-dependent entanglement preservation. The post-processed approach consistently yields the highest CHSH values, reaching |S| > 2 up to 13 qubits. Our results underscore the critical need for faster classical feedforward and higher readout fidelity.
- Abstract(参考訳): スケーラブルな量子コンピューティングは、ノイズの多い、短期的なデバイスに挑戦する、高品質で長距離の絡み合いに依存している。
短期的なアルゴリズム設計のための実用的な洞察の必要性は、現在のハードウェアに動的回路を実装する際のトレードオフ探索を必要とする。
本研究では,127量子ビットの IBM Quantum Eagle プロセッサ ibm_quebec を用いてベル状態を生成するための3つの CNOT 実装を実験的に比較した。
我々は、絡み合いの品質を定量化するために、Cluser-Horne-Shimony-Holt(CHSH)不等式違反を用いる。
10量子ビットを超えるダイナミック回路がユニタリなアプローチを超越し、距離依存の絡み合いの保存が向上していることが観察された。
後処理のアプローチは、常に最高CHSH値を生成し、最大13キュービットまで |S| > 2 に達する。
我々の結果は、より高速な古典的フィードフォワードとより高い読み出し忠実性の必要性を浮き彫りにしている。
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