論文の概要: Towards scalable quantum computations of atomic nuclei
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2507.14690v1
- Date: Sat, 19 Jul 2025 16:40:46 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-07-22 20:51:32.006772
- Title: Towards scalable quantum computations of atomic nuclei
- Title(参考訳): 原子核のスケーラブル量子計算に向けて
- Authors: Chenyi Gu, Matthias Heinz, Oriel Kiss, Thomas Papenbrock,
- Abstract要約: 我々は、位置空間の格子上のピオンレス有効場理論の量子シミュレーションにより、核の2体と3体の境界状態を解く。
我々は、ユニタリ結合クラスタ理論から成長した適応アンサッツを用いて、重陽子と3$Heの基底状態のパラメータ化を行う。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We solve the nuclear two-body and three-body bound states via quantum simulations of pionless effective field theory on a lattice in position space. While the employed lattice remains small, the usage of local Hamiltonians including two- and three-body forces ensures that the number of Pauli terms scales linearly with increasing numbers of lattice sites. We use an adaptive ansatz grown from unitary coupled cluster theory to parametrize the ground states of the deuteron and $^3$He, compute their corresponding energies, and analyze the scaling of the required computational resources.
- Abstract(参考訳): 我々は、位置空間の格子上のピオンレス有効場理論の量子シミュレーションにより、核の2体と3体の境界状態を解く。
採用される格子は依然として小さいが、2体と3体の力を含む局所ハミルトニアンの使用により、パウリ項の数は格子サイトの増加とともに線形にスケールすることが保証される。
我々は、ユニタリ結合クラスタ理論から成長した適応アンサッツを用いて、重陽子と$^3$Heの基底状態をパラメータ化し、対応するエネルギーを計算し、必要な計算資源のスケーリングを分析する。
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