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

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这篇文献的工作部分详细介绍了在[[混合物质-光子量子信息处理器]]中生成[[资源态]]的方法。以下是这部分的主要内容:
这篇文献的工作部分详细介绍了如何在[[混合物质-光子量子信息处理器]]中生成[[资源态]]。以下是这部分的主要内容:
# '''[[混合量子架构]]''':
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#* 研究了将[[物质]][[光子]]自由度整合的混合量子架构,这种架构为可扩展、[[容错]]的[[量子计算]]提供了一条有前径。
#* 研究了将物质和光子自由度整合的混合量子架构,这种架构被认是实现可扩展、容错[[量子计算]]有前径。
#  '''[[脉冲控制序列]]''':
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#* 为了解决物质量子比特高保真度控制的挑战,调制所有[[自旋]]相互作用的脉冲控制序列,以保最近邻耦合同时消除不需要的长程相互作用。
#* 为了解决物质量子比特高保真度控制的挑战,提出了使脉冲控制序列来调制所有[[自旋]]间的相互作用,以保最近邻耦合同时消除不需要的长程相互作用。
#  '''[[复合脉冲]][[形状脉冲技术]]''':
#  '''[[复合脉冲与形状脉冲技术]]''':
#* 利用复合脉冲和形状脉冲技术以及[[最优控制方法]],推导包括宽带和选择性门在内的脉冲序列,确保对自旋位置不确定性、静态偏失谐和控制场的[[Rabi频率]]波动的[[鲁棒性]]
#* 利用复合脉冲和形状脉冲技术以及最优控制方法,推导包括宽带和选择性门在内的脉冲序列,确保对自旋位置、静态偏失谐和控制场的[[Rabi频率]]波动的鲁棒性。
#  '''资源态生成''':
#  '''[[资源态生成]]''':
#* 展示了所开发方法在[[氮空位(NV)中心]]的电子基态编码的四自旋和六自旋系统生成资源态的有效性并概述了所提出架构其他元素,突出了其在推进量子计算技术方面的潜力
#* 在四自旋和六自旋系统中,展示了所开发方法的有效性,这些系统编码在[[氮空位中心]]的电子基态中,用于基于融合的量子计算。
#  '''[[理论框架]]''':
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#* 介绍了使用脉冲控制序列准备[[簇态]]的一般框架,并出了几个多自旋系统的例,讨论了将其扩展到更大系统的可行性。
#* 介绍了用脉冲控制序列准备[[簇态]]的一般框架,并出了几个多自旋系统的例,讨论了将其扩展到更大系统的可行性。
#  '''[[实验实现]]''':
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#* 讨论了在[[钻石]]中的NV中心系统实现脉冲簇态准备案的潜在途径,包括开发宽带和选择性脉冲使用最优控制方法以及复合和形状脉冲技术
#* 讨论了在[[钻石]]中的氮空位(NV)中心系统实现脉冲簇态准备案的潜在途径,包括开发宽带和选择性脉冲以及使用最优控制方法。
#  '''[[数值模拟]]''':
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#* 通过数值模拟验证所提出方案在四自旋和六自旋系统的准备保真度,并讨论了可能的误差源对准备过程的影响
#* 通过数值模拟展示了在考虑误差的情况下,四自旋和六自旋系统的簇态准备过程的保真度。

2024年9月3日 (二) 10:24的最新版本

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这篇文献的工作部分详细介绍了如何在混合物质-光子量子信息处理器中生成资源态。以下是这部分的主要内容:

  1. 混合量子架构
    • 研究了将物质和光子自由度整合的混合量子架构,这种架构被认为是实现可扩展、容错量子计算的有前途的途径。
  2. 脉冲控制序列
    • 为了解决物质量子比特高保真度控制的挑战,提出了使用脉冲控制序列来调制所有自旋间的相互作用,以保留最近邻耦合同时消除不需要的长程相互作用。
  3. 复合脉冲与形状脉冲技术
    • 利用复合脉冲和形状脉冲技术以及最优控制方法,推导出包括宽带和选择性门在内的脉冲序列,确保对自旋位置、静态偏移失谐和控制场的Rabi频率波动的鲁棒性。
  4. 资源态生成
    • 在四自旋和六自旋系统中,展示了所开发方法的有效性,这些系统编码在氮空位中心的电子基态中,用于基于融合的量子计算。
  5. 理论框架
    • 介绍了利用脉冲控制序列准备簇态的一般框架,并给出了几个多自旋系统的示例,讨论了将其扩展到更大系统的可行性。
  6. 实验实现
    • 讨论了在钻石中的氮空位(NV)中心系统中实现脉冲簇态准备方案的潜在途径,包括开发宽带和选择性脉冲以及使用最优控制方法。
  7. 数值模拟
    • 通过数值模拟展示了在考虑误差的情况下,四自旋和六自旋系统的簇态准备过程的保真度。