論文の概要: Precision quantum simulation of magnon spectra and interactions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.13301v1
- Date: Tue, 14 Jul 2026 22:11:22 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-16 16:39:12.597374
- Title: Precision quantum simulation of magnon spectra and interactions
- Title(参考訳): マグノンスペクトルの精密量子シミュレーションと相互作用
- Authors: Trond I. Andersen, Nikita Astrakhantsev, Jeronimo Martinez, Will Morong, Johannes Motruk, Dario Rossi, Brayden Ware, Bryce Kobrin, Weijie Wu, Elizabeth Bennewitz, Manuel Rudolph, Tom Westerhout, Amira Abbas, Rajeev Acharya, Laleh Aghababaie Beni, Ross Alcaraz, Sayra Alcaraz, Markus Ansmann, Frank Arute, Kunal Arya, Walt Askew, Juan Atalaya, Christopher Ayala, Ryan Babbush, Brian Ballard, Joseph Bardin, Hector Bates, Andreas Bengtsson, Majid Bigdeli Karimi, Alexander Bilmes, Simon Bilodeau, Felix Borjans, Alexandre Bourassa, Jenna Bovaird, Dylan Bowers, Leon Brill, Peter Brooks, Michael Broughton, David Browne, Brett Buchea, Bob Buckley, Tim Burger, Brian Burkett, Jamal Busnaina, Nicholas Bushnell, Jonas Bylander, Anthony Cabrera, Juan Campero, Hung-Shen Chang, Silas Chen, Zijun Chen, Ben Chiaro, Liang-Ying Chih, Agnetta Cleland, Bryan Cochrane, Matt Cockrell, Josh Cogan, Paul Conner, Tom Connolly, Harold Cook, Rodrigo Cortinas, William Courtney, Alexander Crook, Benjamin Curtin, Adam Dally, Sayan Das, Martin Damyanov, Dripto Debroy, Himadri Dey, Stijn de Graaf, Laura De Lorenzo, Sean Demura, Lucia De Rose, Agustin Di Paolo, Leon Ding, Howard Dobbs, Paul Donohoe, Ebru Dogan, Ilya Drozdov, Andrew Dunsworth, Rasmus Edholm, Valerie Ehimhen, Alec Eickbusch, Aviv Elbag, Lior Ella, Mahmoud Elzouka, David Enriquez, Catherine Erickson, Lara Faoro, Vinicius Ferreira, Marcos Flores, Leslie Flores Burgos, Sam Fontes, Ebrahim Forati, Jeremiah Ford, Brooks Foxen, Masaya Fukami, Alan Fung, Lenny Fuste, Suhas Ganjam, Gonzalo Garcia, Christopher Garrick, Robert Gasca, Helge Gehring, Robert Geiger, Élie Genois, William Giang, Dar Gilboa, James Goeders, Edward Gonzales, Raja Gosula, Alejandro Grajales Dau, Dietrich Graumann, Joel Grebel, Alex Greene, Jonathan Gross, Jose Guerrero, Tan Ha., Steve Habegger, Tanner Hadick, Ali Hadjikhani, Michael Hamilton, Monica Hansen, Matthew Harrigan, Sean Harrington, Jeanne Hartshorn, Stephen Heslin, Paula Heu, Oscar Higgott, Reno Hiltermann, Jeremy Hilton, Hsin-Yuan Huang, Michael Hucka, Christopher Hudspeth, Ashley Huff, William Huggins, Aditya Jayaraman, Evan Jeffrey, Shaun Jevons, Zhang Jiang, Xiaoxuan Jin, Cody Jones, Chaitali Joshi, Kelsey Josund, Pavol Juhas, Andreas Kabel, Bharath Kannan, Hui Kang, Kiseo Kang, Amir Karamlou, Ryan Kaufman, Tanuj Khattar, Mostafa Khezri, Seon Kim, Paul Klimov, Can Knaut, Alexander Korotkov, Fedor Kostritsa, John Mark Kreikebaum, Ryuho Kudo, Arun Kumar, Ben Kueffler, Vladislav Kurilovich, Vitali Kutsko, Nathan Lacroix, Tiano Lange-Dei, Brandon Langley, Pavel Laptev, Kim-Ming Lau, Emma Leavell, Loïck Le Guevel, Justin Ledford, Joy Lee, Kenny Lee, Brian Lester, Wendy Leung, Matthew Lloyd, Lily Li, Wing Li, Ming Li, Alexander Lill, Mike Lindmark, William Livingston, Aditya Locharla, Erik Lucero, Daniel Lundahl, Aaron Lunt, Sid Madhuk, Donald Macaskill, Aniket Maiti, Ashley Maloney, Salvatore Mandra, Leigh Martin, Orion Martin, Eric Mascot, Paul Masih Das, Anselme Massimino, Melvin Mathews, Cameron Maxfield, Jarrod McClean, Matthew McEwen, Seneca Meeks, Anthony Megrant, Tim Menke, Kevin Miao, Zlatko Minev, Reza Molavi, Sebastian Molina, Shirin Montazeri, Akira Nakamura, Charles Neill, Konstantin Nesterov, Michael Newman, Roselle Ngaloy, Anthony Nguyen, Murray Nguyen, Chia-Hung Ni, Murphy Niu, Nicholas Noll, Sergey Novikov, Logan Oas, Ricky Oliver, Will Oliver, Raymond Orosco, Kristoffer Ottosson, Alice Pagano, Manan Patel, Sherman Peek, David Peterson, Alex Pizzuto, Thomas Plumb-Reyes, Elias Portoles, Rebecca Potter, Orion Pritchard, Sam Probst, Michael Qian, Chris Quintana, Matthew Rakher, Arpit Ranadive, Ganesh Ramachandran, Armin Razavi, Matthew Reagor, Rachel Resnick, David Rhodes, Daniel Riley, Gabrielle Roberts, Roberto Rodriguez, Emma Ropes, Eliott Rosenberg, Emma Rosenfeld, Dario Rosenstock, Elizabeth Rossi, Pedram Roushan, David Rower, Robert Salazar, Kannan Sankaragomathi, Murat Sarihan, Kevin Satzinger, Max Schaefer, Sebastian Schroeder, Henry Schurkus, Aria Shahingohar, Michael Shearn, Aaron Shorter, Shvarts Vladimir, Vlad Sivak, Spencer Small, W. Clarke Smith, David Sobel, Barrett Spells, Sofia Springer, George Sterling, Scott Stonemeyer, John Su, Jordan Suchard, Youngkyu Sung, Aaron Szasz, Alex Sztein, Tomoyuki Tanaka, Madeline Taylor, Jothi Thiruraman, Douglas Thor, Brandur Thorgrimsson, Dogan Timucin, Eifu Tomita, Alfredo Torres, M. Mert Torunbalci, Hao Tran, Abeer Vaishnav, Justin Vargas, Gopinath Vasalamarri, Sergey Vdovichev, Guifre Vidal, Benjamin Villalonga, Meghan Voorhees, Steven Waltman, Jonathan Waltz, Shannon Wang, Danni Wang, James Watson, Yonghua Wei, Travis Weidel, Theodore White, Kristi Wong, Bryan Woo, Christopher Wood, Maddy Woodson, Cheng Xing, Z. Jamie Yao, Ping Yeh, Bicheng Ying, Juhwan Yoo, Noureldin Yosri, Elliot Young, Grayson Young, Adam Zalcman, Ran Zhang, Yaxing Zhang, Yiqing Zhou, Ningfeng Zhu, Nicholas Zobrist, Zhenjie Zou, Sergio Boixo, Yu Chen, Julian Kelly, Hartmut Neven, Vadim Smelyanskiy, Dvir Kafri, L. B. Ioffe, Kostyantyn Kechedzhi, Xiao Mi, Dmitry Abanin,
- Abstract要約: 最大97量子ビットのアナログデジタル超伝導プロセッサを用いて, 2次元XYスピン-1/2マグネットにおける線形および非線形応答関数の高精度シミュレーションを行った。
以上の結果から,ブリュアン帯におけるマグノンの崩壊速度の変動が明らかとなり,バンホーブ特異点付近の増大とエッジ局在モードの抑制が認められた。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 94.30337065819249
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum simulation promises to advance materials discovery by accurately simulating complex states of matter, their microscopic excitations, and macroscopic response functions. The central challenge in resolving the underlying interacting dynamics is to combine high-fidelity evolution with the sophisticated control necessary to manipulate individual quasi-particles in quantum many-body states. Here, we report on high-precision simulation of both linear and non-linear response functions in a 2D XY spin-1/2 magnet using an analog-digital superconducting processor of up to 97 qubits. By interleaving digital gates with analog evolution precisely characterized via Hamiltonian learning, we selectively excite magnons at tunable energy densities. Measuring first the linear magnon response -- a central probe in neutron-scattering experiments -- we extract temperature-dependent spectra and lifetimes. Our results reveal stark variations in magnon decay rates across the Brillouin zone, with enhancement near van Hove singularities and suppression for edge-localized modes. Next, we perform a suite of nonlinear measurements, including the study of self-scattering mechanisms, as well as pump-probe spectroscopy to directly characterize the magnon interactions. While matrix-product state simulations capture the dynamics well in either small systems or at low temperatures, their predictions become inaccurate away from these limits. This work demonstrates precise simulation of the interacting dynamics in quantum magnets, and provides key insights into quasi-particles and their microscopic scattering mechanisms.
- Abstract(参考訳): 量子シミュレーションは、物質の複雑な状態、その顕微鏡励起、マクロ応答関数を正確にシミュレートすることで、物質の発見を促進することを約束する。
相互作用力学の解法における中心的な課題は、高忠実度進化と量子多体状態における個々の準粒子の操作に必要な高度な制御を組み合わせることである。
本稿では,最大97量子ビットのアナログデジタル超伝導プロセッサを用いた2次元XYスピン-1/2マグネットにおける線形および非線形応答関数の高精度シミュレーションについて報告する。
ハミルトニアン学習によって正確に特徴づけられるアナログ進化を持つデジタルゲートをインターリーブすることにより、調整可能なエネルギー密度でマグノンを選択的に励起する。
まず、中性子散乱実験における中心的なプローブである線形マグノン反応を測定することで、温度依存スペクトルと寿命を抽出する。
以上の結果から,ブリュアン帯におけるマグノンの崩壊速度の変動が明らかとなり,バンホーブ特異点付近の増大とエッジ局在モードの抑制が認められた。
次に、自己散乱機構の研究や、マグノン相互作用を直接特徴づけるポンプ-プローブ分光など、一連の非線形測定を行う。
行列生成状態シミュレーションは、小さな系でも低温でもよくダイナミクスを捉えるが、それらの予測はこれらの限界から不正確なものとなる。
この研究は、量子磁石における相互作用力学の正確なシミュレーションを示し、準粒子とその微視的散乱機構に関する重要な洞察を提供する。
関連論文リスト
- Exploring the mechanisms of transverse relaxation of copper(II)-phthalocyanine spin qubits [9.695800379962364]
分子スピン量子ビットは量子技術の候補として期待できるが、その性能は様々なメカニズムから生じるデコヒーレンスによって制限される。
本稿では,銅(II)フタロシアニン(CuPc)の横緩和機構を電磁フタロシアニンホストに希釈するための体系的および理論的枠組みを提案する。
我々の研究は、量子応用における電子スピン密度の好ましい値を特定し、アンサンブルコヒーレンス時間を予測するための伝達可能な方法論を提供する。
論文 参考訳(メタデータ) (2025-11-05T05:32:56Z) - Local control and mixed dimensions: Exploring high-temperature superconductivity in optical lattices [0.8453109131640921]
局所制御と光二重層機能と空間分解測定を組み合わせることで、汎用ツールボックスを作成する。
本研究では,コヒーレントなペアリング相関が部分的に粒子-ホール変換および回転ベースでどのようにアクセス可能であるかを示す。
最後に, 運動量分解ドパント密度を計測し, 固体実験を補完する可観測物へのアクセスを提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-06-04T17:59:45Z) - Laser-painted cavity-mediated interactions in a quantum gas [0.0]
超低温の原子ガスに基づく実験プラットフォームは、複雑なシステムの量子シミュレーションを大幅に進歩させた。
本稿では,レーザー塗装された空洞媒介相互作用を用いた実験手法を提案する。
提案手法は,キャビティ量子力学の汎用性とレーザ操作の精度を組み合わせたものである。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-05-13T06:13:16Z) - Probing dynamics of a two-dimensional dipolar spin ensemble using single
qubit sensor [62.997667081978825]
ダイヤモンド結晶表面上の電子スピンの2次元アンサンブルにおける個々のスピンダイナミクスを実験的に検討した。
この不規則に緩やかな緩和速度は、強い力学障害の存在によるものであることを示す。
我々の研究は、強く相互作用する無秩序なスピンアンサンブルにおける量子熱化の微視的研究と制御への道を開いた。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-07-21T18:00:17Z) - Trapped-Ion Quantum Simulation of Collective Neutrino Oscillations [55.41644538483948]
量子計算を用いて,Nニュートリノ系のコヒーレントな集団振動を2成分近似でシミュレートする手法について検討した。
第2次トロッタースズキ公式を用いたゲート複雑性は,量子信号処理などの他の分解方法よりも,システムサイズに優れることがわかった。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-07-07T09:39:40Z) - Visualizing spinon Fermi surfaces with time-dependent spectroscopy [62.997667081978825]
固体系において確立されたツールである時間依存性光電子分光法を低温原子量子シミュレーターに応用することを提案する。
1次元の$t-J$モデルの正確な対角化シミュレーションで、スピノンが非占有状態の効率的なバンド構造に出現し始めることを示す。
ポンプパルス後のスペクトル関数の依存性はスピノン間の集団的相互作用を明らかにする。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-05-27T18:00:02Z) - Molecular spin qudits for quantum simulation of light-matter
interactions [62.223544431366896]
分子スピンキューディットは、物質と強く相互作用する光子場の量子力学をシミュレートする理想的なプラットフォームを提供する。
提案した分子量子シミュレータの基本単位は、マイクロ波パルスのみで制御されるスピン1/2とスピン$S$遷移金属イオンの単純な二量体で実現できる。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-03-17T15:03:12Z) - Ab initio Ultrafast Spin Dynamics in Solids [0.7874708385247353]
一般固体系の超高速スピンダイナミクスをシミュレートするために,リンドブラッド力学に基づく第一原理実時間密度行列法を提案する。
電子電子散乱は室温では無視できるが、n型GaAsのスピン緩和のために低温では支配的になる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-12-16T02:49:47Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。