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

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作者面对的是[[量子计算]]领域中,特别是在[[混合物质-光子量子信息处理器]]中[[资源态]]生成挑战。具体问题包括:
作者面对的是如何在[[混合物质-光子量子信息处理器]]中高效生成[[资源态]]的问题。具体问题包括:
# [[高保真度]]控制难题:在[[固态量子寄存器]]中,实现[[多体量子]]的高保真度控制存在显著挑战尤其是在需要消除非邻近的长程相互作用同时保持最近邻耦合
# 高保真度控制挑战:在[[固态量子寄存器]]中,需要对[[物质量子比特]]进行高保真度的操控,以实现[[量子信息]]的有效编码、操控和处理。
# 系统扩展性问题:随着量子系统规模的增加,两体相互作用的数量呈二次方增加,这使得长程相互作用的抑制变得更加困难,需要发展有效的算法来解决量子多体系统的可扩展性问题
# 长程相互作用的消除:在追求高保真度的[[量子错误校正]]过程中,需要消除非邻近的长程相互作用同时保近邻耦合。
# 实验实现可行问题:在实际的物理系统中,如[[氮空位(NV)中心系统]],实现所需的[[哈密顿量]]需要对缺陷位置进行纳米级精度的控制,这对可扩展量子计算的实现提出了挑战
# 实验不确定性:在实际的物理系统中,如[[氮空位(NV)中心]],存在诸如[[自旋]]位置的偏差、静态偏置失谐和控制场的[[拉比频率]]波动等不确定性,这些都需要在[[量子态制备]]过程中得到有效控制和校正

2024年9月3日 (二) 10:23的最新版本

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作者面对的是如何在混合物质-光子量子信息处理器中高效生成资源态的问题。具体问题包括:

  1. 高保真度控制挑战:在固态量子寄存器中,需要对物质量子比特进行高保真度的操控,以实现量子信息的有效编码、操控和处理。
  2. 长程相互作用的消除:在追求高保真度的量子错误校正过程中,需要消除非邻近的长程相互作用,同时保留近邻耦合。
  3. 实验中的不确定性:在实际的物理系统中,如氮空位(NV)中心,存在诸如自旋位置的偏差、静态偏置失谐和控制场的拉比频率波动等不确定性,这些都需要在量子态制备过程中得到有效控制和校正。