論文の概要: Strategic Plan for Neutral Atom Quantum Computation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.21554v1
- Date: Thu, 23 Jul 2026 17:36:19 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-24 18:26:25.505097
- Title: Strategic Plan for Neutral Atom Quantum Computation
- Title(参考訳): 中性原子量子計算の戦略計画
- Authors: Adrian J. Menssen, Tout Wang, Michael Gullans, Tom Manovitz, Jacob M. Taylor, Jason Cong, Josiah Sinclair, Ziv Aqua, Daniel J. Blumenthal, J. Pablo Bonilla Ataides, Johannes Borregaard, Antoine Browaeys, Paola Cappellaro, Soonwon Choi, Alexandre Cooper, Robin Côté, Jacob P. Covey, Alexandre Dauphin, Ivana Dimitrova, Matt Eichenfield, Dirk Englund, Jacob Freedman, Akihisa Goban, Brandon Grinkemeyer, Andi Gu, Ruonan Han, Dominik Hangleiter, Aram W. Harrow, Liang Jiang, Eun-ah Kim, Felix W. Knollmann, Aleksander Kubica, Thierry Lahaye, Lucas Lassabliere, Joonho Lee, Bingzhao Li, Mo Li, Wan-Hsuan Lin, Mikhail D. Lukin, Varun Menon, Thomas Propson, Akbar Safari, Mark Saffman, Pascal Scholl, Alexander Schuckert, Giulia Semeghini, Jonathan Simon, David Spierings, Daniel Bochen Tan, Shai Tsesses, Vladan Vuletic, Hanrui Wang, Hanyu Wang, Susanne Yelin, Johannes Zeiher, Hengyun Zhouckert, Giulia Semeghini, Jonathan Simon, David Spierings, Daniel Bochen Tan, Shai Tsesses, Vladan Vuletic, Hanrui Wang, Hanyu Wang, Susanne Yelin, Johannes Zeiher, Hengyun Zhou,
- Abstract要約: 我々は中性原子量子計算の戦略的計画を提案し、ハードウェア開発と理論の進歩をもたらした。
実用的な量子優位性の概念は、利点の主張を検証する方法や、実用的な利点をもたらす量子アルゴリズムを設計するためのアプローチとともに定義される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 84.56908019536233
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We present a strategic plan for neutral atom quantum computation, bringing together hardware development and theory advancements to achieve the goal of practical quantum advantage. The concept of practical quantum advantage is defined, along with how to verify claims of advantage, and approaches to designing quantum algorithms that deliver practical advantage. Future directions for neutral atom quantum processor hardware are described: scaling-up system size, Qubit encodings and atomic platforms, going further below threshold with neutral-atom logical-qubit performance, continuous reloading of qubits, and fast readout. We also explore opportunities for scalable integrated photonic control technologies. Alongside hardware advancements, new developments in quantum error correction and compilation of quantum circuits are proposed. Finally, we examine the opportunity of networking multiple neutral atom quantum processors together to perform distributed quantum computing and overcome possible limitations of a single system.
- Abstract(参考訳): 我々は中性原子量子計算の戦略的計画を提案し、実用的な量子優位性の目標を達成するためにハードウェア開発と理論の進歩をもたらした。
実用的な量子優位性の概念は、利点の主張を検証する方法や、実用的な利点をもたらす量子アルゴリズムを設計するためのアプローチとともに定義される。
スケールアップシステムサイズ、Qubitエンコーディング、アトミックプラットフォーム、中立原子論理量子ビット性能、クォービットの継続的な再ロード、高速読み出しなど、中立原子量子プロセッサハードウェアの今後の方向性が述べられている。
また、スケーラブルな統合フォトニック制御技術の可能性についても検討する。
ハードウェアの進歩とともに、量子誤り訂正と量子回路のコンパイルの新しい展開が提案されている。
最後に,複数の中性原子量子プロセッサを連携させて分散量子コンピューティングを行い,単一システムの限界を克服する機会について検討する。
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