論文の概要: Quantum trajectory simulation of two-dimensional non-equilibrium steady states with a trapped ion quantum processor
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2605.08350v1
- Date: Fri, 08 May 2026 18:01:12 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-05-12 23:28:49.582976
- Title: Quantum trajectory simulation of two-dimensional non-equilibrium steady states with a trapped ion quantum processor
- Title(参考訳): イオン量子プロセッサを用いた二次元非平衡定常状態の量子軌道シミュレーション
- Authors: Anna Dalmasso, Arash Jafarizadeh, Julian Boesl, Jared Jeyaretnam, Sheng-Hsuan Lin, Andrew G. Green, Frank Pollmann, Michael Knap, Juan P. Garrahan, Henrik Dreyer, Adam Gammon-Smith,
- Abstract要約: 我々は,2次元のボソン系を発生源に駆動し,正方形格子の反対側の角にドレインする量子軌道を実験的に実現した。
この粒子のイン/アウト流から生じる持続電流をもつ非平衡定常状態について検討する。
我々の発見は、このコーナー駆動の2次元構成におけるリッチな物理を浮き彫りにして、量子コンピュータのパワーと現在の限界を研究プラットフォームとして示している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.007487540813626397
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Digital quantum computers offer a promising route for studying complex many-body systems that are otherwise inaccessible by their classical counterparts. Capabilities including mid-circuit measurements and feedback allow for simulating the dynamics of interacting open quantum systems. Using the Quantinuum System Model H1 trapped-ion quantum computer, we experimentally realise quantum trajectories for a two-dimensional system of (interacting) particles-hard-core bosons or fermions-undergoing stochastic driving at a source and drain at opposite corners of a square lattice. We study the non-equilibrium steady state with persistent current resulting from the this in/out flow of particles. The particle statistics, presence of interactions, and introduction of a magnetic field produce measurable effects on the steady state. Our findings highlight the rich physics in this corner driven two-dimensional setup and showcases both the power and current limitations of quantum computers as a platform to study it.
- Abstract(参考訳): デジタル量子コンピュータは、従来のシステムではアクセスできない複雑な多体システムを研究するための有望なルートを提供する。
中間回路の測定やフィードバックを含む能力は、相互作用するオープン量子システムの力学をシミュレートすることができる。
量子力学系モデル H1 の捕捉イオン量子コンピュータを用いて、2次元の粒子ハードコアボソンやフェルミオンアンダーゴス運動系の量子軌道を実験的に実現し、正方形格子の反対側の角にドレインする。
我々は、この粒子のイン/アウトフローから生じる持続電流をもつ非平衡定常状態について検討する。
粒子統計、相互作用の存在、磁場の導入は定常状態に測定可能な効果をもたらす。
我々の発見は、このコーナー駆動の2次元構成におけるリッチな物理を浮き彫りにして、量子コンピュータのパワーと現在の限界を研究プラットフォームとして示している。
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