論文の概要: Beyond Legal Spacing: A Residual-Aware Characterization of Entangling-Zone Spacing in Neutral-Atom Compilation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2608.17331v1
- Date: Tue, 18 Aug 2026 03:40:59 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-08-19 21:40:53.199241
- Title: Beyond Legal Spacing: A Residual-Aware Characterization of Entangling-Zone Spacing in Neutral-Atom Compilation
- Title(参考訳): 法的なスペーシングを超えて:中性原子コンパイルにおけるエンタングリングゾーンスペーシングの残留認識特性
- Authors: Xinyi Li, Yifeng Peng, Ying Wang,
- Abstract要約: ニュートラル原子プロセッサは、スケーラブルな実行のために空間配置されたキュービットアレイと平行なライドバーグエンタングゲートに依存している。
本研究では、エンタングリングゾーン間隔を実験中原子幾何に固定された層間信頼-並列性変数として扱うことにより、幾何的合法性と残留雑音とのギャップについて検討する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 8.092675025427058
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Neutral-atom processors rely on spatially arranged qubit arrays and parallel Rydberg entangling gates for scalable execution. Their compilers enforce geometric spacing rules for simultaneous gates, yet legal separation does not make residual van der Waals coupling disappear. This paper studies that gap between geometric legality and residual noise by treating entangling-zone spacing as a cross-layer reliability-parallelism variable anchored to experimental neutral-atom geometry. We combine fixed-schedule residual replay, surface-code simulation with matched correlated decoding, and fresh recompilation to connect spacing to physical residual exposure, logical reliability, and makespan cost. The results show that near-floor spacing can produce structured correlated exposure that is visible both at the physical layer and, in the tightest case, after quantum error correction (QEC). Modest geometric slack strongly suppresses this residual contribution, but the timing cost of looser spacing is mediated by placement and scheduling rather than by a simple monotonic slowdown. These findings distinguish hardware legality from residual-noise safety and motivate spacing-aware compiler evaluations that report physical geometry, QEC absorption, and scheduling cost together.
- Abstract(参考訳): ニュートラル原子プロセッサは、スケーラブルな実行のために空間配置されたキュービットアレイと平行なライドバーグエンタングゲートに依存している。
それらのコンパイラは同時ゲートの幾何学的間隔規則を強制するが、法的な分離によりファンデルワールス結合は消滅しない。
本研究では、エンタングリングゾーン間隔を実験中原子幾何に固定された層間信頼-並列性変数として扱うことにより、幾何的合法性と残留雑音とのギャップについて検討する。
固定スケジュール残差再生,相関復号化による表面コードシミュレーション,物理残差露光,論理的信頼性,メースパンコストに接続する新しい再コンパイルを併用した。
その結果, 量子誤差補正(QEC)後, 物理層および最も密な場合の両方で観測できる構造的相関露光が, ほぼフロア間隔で得られることがわかった。
幾何スラックは、この残留寄与を強く抑制するが、より緩やかな間隔のタイミングコストは、単純な単調の減速ではなく、配置とスケジューリングによって媒介される。
これらの結果から,物理形状,QEC吸収,スケジューリングコストを共に報告する残雑音の安全性と,スペーシング対応コンパイラ評価とのハードウェアの正当性を区別した。
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