WikiEdge:ArXiv-2408.17265v1/summary:修订间差异

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这份文件是一篇关于混合物质-光子量子信息处理器中资源态生成的研究论文,论文的主要内容可以概括如下:
这份文件是一篇关于[[混合物质-光子量子信息处理器]][[资源态生成]]的研究论文,论文的主要内容可以概括如下:
1. '''引言''':介绍了量子计算的两种模型——门阵列模型和基于测量的模型。讨论了光量子信息处理中测量基于模型量子计算方法,以及融合基量子计算(Fusion-based Quantum Computing, FBQC)的概念和挑战
# '''引言''':介绍了[[量子计算]]的两种模型——[[门阵列模型]][[基于测量的模型]],以及它们在实现[[量子门]]和量子计算中的作用特别强调基于测量的方法在[[量子信息处理]]中的优势,以及[[融合基量子计算]](FBQC作为一种[[模块化架构]]提出
2. '''理论框架''':提出了一种利用脉冲控制序列生成簇态的一般框架,通过选择性地翻转特定自旋来调制自旋间的相互作用强度从而在近邻耦合的同时消除长程相互作用。
# '''理论框架''':提出了一种利用[[脉冲控制序列]]生成[[簇态]]方法,通过选择性地翻转特定的[[自旋]]消除长程相互作用,同时近邻耦合。介绍了如何通过[[动态解耦序列]]精确控制自旋间的相互作用,以及如何通过[[全局场]]实现选择性脉冲
3. '''例子''':讨论了在四自旋和六自旋系统中实现脉冲簇态备协议的具体形式,展示了如何通过选择适当的脉冲序列来生成所需的簇态。
# '''例子''':讨论了在[[四自旋]][[六自旋系统]]中实现脉冲簇态备协议的具体形式,包括考虑位置不确定性的情况,并探讨了将该方案扩约20个自旋的理想更大的[[自旋环系统]]的可性。
4. '''更自旋环系统''':探索了在更大的自旋环系统中生成簇态的可能性,提出了利用集体脉冲来增加耦合调制的多样,以适应系统规模的增加
# '''潜在的实验实现''':介绍了在[[金刚石]]中的[[氮空位(NV)中心系统]]中实现脉冲簇态备方案的可能性,包括NV中心的介绍、实际挑战、与附近[[核自旋]]的耦合、以及如何通过[[微波场]]操控[[电子自旋]]
5. '''潜在的实验实现''':讨论了在金刚石中的氮空位(NV)中心系统中实现脉冲簇态备方案的潜力,包括NV中心的介绍、实际挑战、以及如何开发宽带和选择性脉冲
# '''结论展望''':总结了所提出的在量子自旋系统中生成簇态的方案,并讨论了在构建基于物质-光子的量子计算架构、实现[[量子寄存器]]以及扩展系统大小方面的潜在应用。
6. '''结论展望''':总结了通过设计非均匀调制最优脉冲控制序列在量子自旋系统中生成簇态的方案,并讨论了该方案在构建基于物质-光子的量子计算架构、量子寄存器以及高维纠缠态模拟中的潜在应用。

2024年9月3日 (二) 10:22的最新版本

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这份文件是一篇关于混合物质-光子量子信息处理器资源态生成的研究论文,论文的主要内容可以概括如下:

  1. 引言:介绍了量子计算的两种模型——门阵列模型基于测量的模型,以及它们在实现量子门和量子计算中的作用。特别强调了基于测量的方法在光学量子信息处理中的优势,以及融合基量子计算(FBQC)作为一种模块化架构的提出。
  2. 理论框架:提出了一种利用脉冲控制序列生成簇态的方法,通过选择性地翻转特定的自旋来消除长程相互作用,同时保留近邻耦合。介绍了如何通过动态解耦序列精确控制自旋间的相互作用,以及如何通过全局场实现选择性脉冲。
  3. 例子:讨论了在四自旋六自旋系统中实现脉冲簇态准备协议的具体形式,包括考虑位置不确定性的情况,并探讨了将该方案扩展到大约20个自旋的理想更大的自旋环系统的可行性。
  4. 潜在的实验实现:介绍了在金刚石中的氮空位(NV)中心系统中实现脉冲簇态准备方案的可能性,包括NV中心的介绍、实际挑战、与附近核自旋的耦合、以及如何通过微波场操控电子自旋
  5. 结论与展望:总结了所提出的在量子自旋系统中生成簇态的方案,并讨论了其在构建基于物质-光子的量子计算架构、实现量子寄存器以及扩展系统大小方面的潜在应用。