論文の概要: Simulation of vibrational dynamics using qubits and qudits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2605.12866v1
- Date: Wed, 13 May 2026 01:22:22 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-05-14 23:30:27.747206
- Title: Simulation of vibrational dynamics using qubits and qudits
- Title(参考訳): 量子ビットと量子ビットを用いた振動ダイナミクスのシミュレーション
- Authors: Erik Lötstedt, Kaoru Yamanouchi,
- Abstract要約: 振動ハミルトニアンをqubit型とqudit型に2種類のqubitエンコーディング(バイナリとダイレクト)とquditエンコーディングで構成する。
我々は、quditエンコーディングがCO$とH$Oの双方に対して最も正確な結果をもたらすことを発見した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We investigate the quantum computing of the vibrational dynamics of CO$_2$ and H$_2$O by constructing the vibrational Hamiltonian in qubit and qudit form by two types of qubit encodings (binary and direct) and a qudit encoding. We simulate the time-dependent vibrational population transfer using the three different encodings, including the effect of noise and find that the qudit encoding leads to the most accurate results both for CO$_2$ and H$_2$O because of the small number of terms in the qudit Hamiltonian as long as the same values of the entangling gate error rates are adopted.
- Abstract(参考訳): 本研究では,2種類の量子ビット符号化(バイナリおよびダイレクト)と2種類の量子ビット符号化(キューディット符号化)により,量子ビットおよびキューディット形式の振動ハミルトニアンを構成することで,CO$_2$とH$_2$Oの振動力学の量子計算について検討する。
雑音の影響を含む3つの異なる符号化を用いて時間依存性の振動人口移動をシミュレートし、エンタングゲート誤差の値が同じである限り、クーディット符号がCO$2$とH$2$Oの双方に対して最も正確な結果をもたらすことを確かめる。
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