論文の概要: Programmable Exploration of Magnetic States in Lieb-Kagome Interpolated Lattices
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2507.18822v1
- Date: Thu, 24 Jul 2025 21:47:54 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-07-28 16:16:48.766675
- Title: Programmable Exploration of Magnetic States in Lieb-Kagome Interpolated Lattices
- Title(参考訳): リーブ・カゴメ補間格子における磁気状態のプログラム的探索
- Authors: Alejandro Lopez-Bezanilla, Pavel A. Dub, Avadh Saxena,
- Abstract要約: 量子アニールは、実験的に実現可能なシステムにインスパイアされた分子量子ビット格子における磁気相互作用をシミュレートするために用いられる。
アナラーは、静的構造因子や広いパラメータ空間上の磁化のような可観測物へのアクセスを提供する。
このフレームワークは、化学、凝縮物質、量子情報科学にまたがる、エンジニアリングされた量子物質の限界を探索するためのモジュラーでスケーラブルなパラダイムを定義する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 44.99833362998488
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We investigate a hybrid modeling framework in which a quantum annealer is used to simulate magnetic interactions in molecular qubit lattices inspired by experimentally realizable systems. Using phthalocyanine assemblies as a structurally constrained prototype, we model a continuous deformation from a Lieb to a kagome lattice, revealing frustration-driven disorder and magnetic field-induced reordering in the spin structure. The annealer provides access to observables such as the static structure factor and magnetization over a wide parameter space, enabling the characterization of magnetic arrangements beyond the reach of current molecular architectures. This surrogate modeling approach supports a feedback loop between experiment and programmable quantum hardware, offering a pathway to explore and iteratively design tunable magnetic states in synthetic quantum materials. The synthetic design, structural characterization, and quantum simulation framework established here defines a modular and scalable paradigm for probing the limits of engineered quantum matter across chemistry, condensed matter, and quantum information science.
- Abstract(参考訳): 量子アニールを用いて分子量子ビット格子の磁気相互作用をシミュレーションするハイブリッド・モデリング・フレームワークについて検討する。
構造的に制約されたプロトタイプとしてフタロシアニン集合体を用いると、リーブからカゴメ格子への連続的な変形をモデル化し、スピン構造におけるフラストレーション駆動障害と磁場誘起リオーダーを明らかにする。
このアニールラーは、広いパラメータ空間上での静的構造因子や磁化のような観測可能な物質へのアクセスを提供し、現在の分子構造の範囲を超えた磁気配置のキャラクタリゼーションを可能にする。
この代理モデリングアプローチは、実験とプログラム可能な量子ハードウェアの間のフィードバックループをサポートし、合成量子材料における可変磁気状態の探索と反復設計の経路を提供する。
ここで確立された合成設計、構造的特徴、および量子シミュレーションの枠組みは、化学、凝縮物質、および量子情報科学にまたがる、エンジニアリングされた量子物質の限界を探索するためのモジュラーでスケーラブルなパラダイムを定義する。
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