論文の概要: OH molecule as a quantum probe to jointly estimate electric and magnetic fields
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2505.13634v1
- Date: Mon, 19 May 2025 18:15:03 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-05-21 14:49:52.478317
- Title: OH molecule as a quantum probe to jointly estimate electric and magnetic fields
- Title(参考訳): 電磁場と磁場を共同推定する量子プローブとしてのOH分子
- Authors: Luca Previdi, Francesco Albarelli, Matteo G. A. Paris,
- Abstract要約: OH分子(OHM)は電気的および磁気的双極子モーメントの両方を持ち、そのモデリングを単純化する二原子構造によって特徴づけられる。
本稿では,2つの場を共同で推定し,その不整合性による付加的な量子ノイズを克服するための最適戦略について述べる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The OH molecule (OHM) carries both electric and magnetic dipole moments and it is characterized by a diatomic structure that simplifies its modeling. Thus, it naturally emerges as a quantum probe for joint estimation of electric and magnetic fields. In this paper, we address optimal strategies to jointly estimate the two fields and to overcome the additional quantum noise due to their incompatibility. We study and optimize stationary and dynamical estimation strategies, and devise a sequential control scheme to beat the limitations imposed by non commutativity in specific configurations.
- Abstract(参考訳): OH分子(OHM)は電気的および磁気的双極子モーメントの両方を持ち、そのモデリングを単純化する二原子構造によって特徴づけられる。
したがって、電場と磁場の合同推定のための量子プローブとして自然に現れる。
本稿では,2つの場を共同で推定し,その不整合性による付加的な量子ノイズを克服するための最適戦略について述べる。
本研究では, 定常的および動的推定手法を研究・最適化し, 非可換性による制約を克服する逐次制御方式を考案する。
関連論文リスト
- Analysis of the confinement string in (2 + 1)-dimensional Quantum Electrodynamics with a trapped-ion quantum computer [0.0]
フェルミオン性物質を含む量子電磁力学の(2+1)次元格子離散化を考える。
対称性保存および資源効率の変動量子回路を用いて理論の基礎状態を作成する。
我々は、量子量子H1-1トラップイオンデバイスとエミュレータの量子実験の結果、量子ビット間の完全な接続が古典的なノイズレスシミュレーションと一致することを示した。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-11-08T15:18:21Z) - Simulating polaritonic ground states on noisy quantum devices [0.0]
小型でノイズの多い量子デバイス上で電子-光子結合系をシミュレーションするための一般的なフレームワークを提案する。
化学的精度を達成するために, 量子ビット還元法における様々な対称性を利用する。
化学反応性に基本的に関係している基底状態エネルギーと光子数という2つの特性を測る。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-10-03T14:45:54Z) - Quantum Control of Trapped Polyatomic Molecules for eEDM Searches [0.0]
多原子分子である一酸化カルシウム(CaOH)における個々の量子状態のコヒーレント制御を確立する。
これらの手法を用いて電子電気双極子モーメント(eEDM)を探索する方法を実証する。
これらの結果から,多原子分子を捕捉したeEDM探索の経路が確立され,時間反転違反物理に対する実験感度が向上した。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-01-20T16:04:14Z) - Numerical Simulations of Noisy Quantum Circuits for Computational
Chemistry [51.827942608832025]
短期量子コンピュータは、小さな分子の基底状態特性を計算することができる。
計算アンサッツの構造と装置ノイズによる誤差が計算にどのように影響するかを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-12-31T16:33:10Z) - Quantum-Classical Hybrid Algorithm for the Simulation of All-Electron
Correlation [58.720142291102135]
本稿では、分子の全電子エネルギーと古典的コンピュータ上の特性を計算できる新しいハイブリッド古典的アルゴリズムを提案する。
本稿では,現在利用可能な量子コンピュータ上で,化学的に関連性のある結果と精度を実現する量子古典ハイブリッドアルゴリズムの能力を実証する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-06-22T18:00:00Z) - Molecular Interactions Induced by a Static Electric Field in Quantum
Mechanics and Quantum Electrodynamics [68.98428372162448]
我々は、一様静電場を受ける2つの中性原子または分子間の相互作用を研究する。
我々の焦点は、電場誘起静電分極と分散相互作用への主要な寄与の間の相互作用を理解することである。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-03-30T14:45:30Z) - Controlled coherent dynamics of [VO(TPP)], a prototype molecular nuclear
qudit with an electronic ancilla [50.002949299918136]
本稿では,[VO(TPP)](バナジルテトラフェニルポルフィリン酸塩)が量子計算アルゴリズムの実装に適していることを示す。
超微細相互作用によって結合された電子スピン1/2を核スピン7/2に埋め込み、どちらも顕著なコヒーレンスによって特徴づけられる。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-03-15T21:38:41Z) - Benchmarking adaptive variational quantum eigensolvers [63.277656713454284]
VQEとADAPT-VQEの精度をベンチマークし、電子基底状態とポテンシャルエネルギー曲線を計算する。
どちらの手法もエネルギーと基底状態の優れた推定値を提供する。
勾配に基づく最適化はより経済的であり、勾配のない類似シミュレーションよりも優れた性能を提供する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-11-02T19:52:04Z) - Quantum coherent spin-electric control in a molecular nanomagnet at
clock transitions [57.50861918173065]
ナノスケールでのスピンの電気的制御は、スピントロニクスのアーキテクチャ上の利点を提供する。
分子スピン材料における電場(E-場)感度の最近の実証が注目されている。
これまでに報告された電子場感度はかなり弱く、より強いスピン電結合を持つ分子をどうやって設計するかという問題を引き起こした。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-05-03T09:27:31Z) - Quantum Many-Body Physics with Ultracold Polar Molecules: Nanostructured
Potential Barriers and Interactions [2.409938612878261]
我々は、異方性量子相の実現を促進する双極子量子多体ハミルトンを設計する。
主なアイデアは、数十ナノメートルの空間スケールで単体ポテンシャル障壁と二体双極子相互作用を変調することである。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-01-31T12:30:12Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。