論文の概要: Implementation of non-local arbitrary two-qubit controlled gates via geometric quantum computation with Rydberg anti-blockade
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2603.17656v1
- Date: Wed, 18 Mar 2026 12:20:31 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-03-19 18:32:57.691991
- Title: Implementation of non-local arbitrary two-qubit controlled gates via geometric quantum computation with Rydberg anti-blockade
- Title(参考訳): Rydberg反ブロッケードを用いた幾何学量子計算による非局所任意の2ビット制御ゲートの実装
- Authors: Le-Jiang Yu, Jia Zheng, Kun Pu, Chao Gao,
- Abstract要約: 本稿では,非断熱的ホロノミック量子計算に基づく高忠実度制御単位ゲートの新しい手法を提案する。
数値シミュレーションにより, 自発放射やレーザ強度誤差があっても, 幾何ゲートは高い忠実度を維持していることがわかった。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 24.262104055477305
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In the context of Rydberg anti-blockade, this paper proposes a new scheme for a high-fidelity controlled-unitary gate based on non-adiabatic holonomic quantum computation. Under specific detuning and interaction conditions, the scheme achieves a suitable evolution path for non-adiabatic holonomic quantum computation through reverse engineering of pulse parameters. Numerical simulations show that the geometric gate maintains high fidelity even in the presence of spontaneous radiation and laser intensity errors. Finally,we extend our designed quantum gates to non-local gates and investigate their use in converting four-qubit entangled states. This finding indicates the potential applicability of our scheme to complex quantum information processing tasks.
- Abstract(参考訳): 本稿では,非断熱的ホロノミック量子計算に基づく高忠実度制御単位ゲートの新たな手法を提案する。
特定のデチューニングと相互作用条件の下で、このスキームはパルスパラメータのリバースエンジニアリングを通じて非断熱的ホロノミック量子計算に適した進化経路を達成する。
数値シミュレーションにより, 自発放射やレーザ強度誤差があっても, 幾何ゲートは高い忠実度を維持していることがわかった。
最後に、設計した量子ゲートを非局所ゲートに拡張し、4量子交絡状態の変換におけるそれらの使用について検討する。
この発見は、複雑な量子情報処理タスクへの我々のスキームの適用可能性を示している。
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