論文の概要: Coupling free electrons to a trapped-ion quantum computer
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2601.11446v1
- Date: Fri, 16 Jan 2026 17:08:48 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-01-19 20:21:50.579865
- Title: Coupling free electrons to a trapped-ion quantum computer
- Title(参考訳): 孤立したイオン量子コンピュータに自由電子を結合する
- Authors: Elias Pescoller, Santiago Beltrán-Romero, Sebastian Egginger, Nicolas Jungwirth, Martino Zanetti, Dominik Hornof, Michael S. Seifner, Iva Březinová, Philipp Haslinger, Thomas Juffmann, Johannes Kofler, Philipp Schindler, Dennis Rätzel,
- Abstract要約: 本稿では、電子顕微鏡内の自由電子をトラップイオン量子プロセッサにコヒーレントに結合させる構成を提案する。
本分析は, 単一電子が可溶性量子ビット励起を誘導し, 実用化のための基盤を確立することを示唆する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.2567885583563574
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Freely propagating electrons may serve as quantum probes that can become coherently correlated with other quantum systems, offering access to advanced metrological resources. We propose a setup that coherently couples free electrons in an electron microscope to a trapped-ion quantum processor, enabling non-destructive, quantum-coherent detection and the accumulation of information across multiple electrons. Our analysis shows that single electrons can induce resolvable qubit excitations, establishing a platform for practical applications such as quantum-enhanced, dose-efficient electron microscopy.
- Abstract(参考訳): 自由伝播電子は、他の量子系とコヒーレントに相関する量子プローブとして機能し、高度な気象資源へのアクセスを提供する。
本稿では,電子顕微鏡中の自由電子をトラップイオン量子プロセッサにコヒーレントに結合させ,非破壊的かつ量子コヒーレントな検出と複数の電子間の情報の蓄積を可能にする装置を提案する。
我々の分析は、単一電子が可溶性量子ビット励起を誘導できることを示し、量子化、線量効率のよい電子顕微鏡のような実用的な応用のための基盤を確立した。
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