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中性原子を使った量子計算

日付:

ロイックアンリエット1、ルーカスベギン1、エイドリアンシニョール1、ティエリー・ラヘイ1,2、Antoine Browaeys1,2、Georges-Olivier Reymond1、およびChristophe Jurczak1,3

1Pasqal、2 avenue Augustin Fresnel、91120 Palaiseau、フランス
2パリサクレ大学、フランス国立科学研究センター、CNRS、ラボラトワールシャルルファブリ、91127パレゾーセデックス、フランス
3Quantonation、58 rue d'Hauteville、75010 Paris、France

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抽象

光による中性原子の操作は、過去XNUMX年間の量子物理学の分野における無数の科学的発見の中心にあります。 光トラップのアレイ内の単一粒子レベルで達成された制御のレベルは、量子物質の基本的な特性(コヒーレンス、エンタングルメント、重ね合わせ)を維持しながら、これらのテクノロジーを破壊的な計算パラダイムを実装するための主要な候補にします。 この論文では、原子/キュービットからアプリケーションインターフェイスまで、これらのデバイスの主な特性を確認し、ノイズの多い中間スケール量子[で計算効率の高い方法ですでに対処できるさまざまなタスクの分類を提案します。1]私たちがいる時代。最適化の課題から量子システムのシミュレーションに至るまでのアプリケーションを、デジタルレベル(ゲートベースの回路のプログラミング)またはアナログレベル(ハミルトニアンシーケンスのプログラミング)で探索する方法を説明します。 100〜1,000キュービットの範囲で中性原子量子プロセッサの固有のスケーラビリティの証拠を提供し、ユニバーサルフォールトトレラント量子コンピューティングと量子コンピューティングを超えたアプリケーションの見通しを紹介します。

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arXiv:2005.12667

によって引用

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ソース:https://quantum-journal.org/papers/q-2020-09-21-327/

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