JP2022533691A - トラップイオン型量子コンピュータのための振幅、周波数及び位相変調同時もつれゲート - Google Patents
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Abstract
Description
図1は、一実施形態に係るイオントラップ型量子コンピュータシステム、又はシステム100の部分図である。システム100は、古典的コンピュータ101と、システムコントローラ118と、Z軸に沿って延びる、トラップイオン(例えば、5つを示す)の鎖102である量子レジスタとを含む。古典的コンピュータ101は、中央処理ユニット(CPU)、メモリ、及びサポート回路(及びI/O)を含む。メモリは、CPUに接続されており、読み取り専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フロッピーディスク、ハードディスク、及びその他の形式のデジタルストレージなどで、ローカル及びリモートで、すぐに利用できるメモリの1つ及び複数であり得る。ソフトウェア命令、アルゴリズム、及びデータは、CPUに命令するために符号化され、メモリ内に記憶される。サポート回路(図示せず)も、従来の方法でプロセッサをサポートするためにCPUに接続されている。サポート回路は、従来のキャッシュ、電源、クロック回路、入力/出力回路、サブシステムなどを含み得る。
図3A、図3B、及び図3Cは、例えば、5つのトラップイオンの鎖102のいくつかの概略的な集合横運動モード構造(単に「運動モード構造」とも呼ばれる)を示す。本明細書では、エンドキャップ電極210及び212に印加された静的電圧Vsによる閉じ込め電位は、半径方向の閉じ込め電位と比較して弱い。トラップイオンの鎖102の横方向の集合運動モードは、イオントラップ200によって生成された閉じ込め電位とトラップイオン間のクーロン相互作用との組み合わせによって決定される。トラップイオンは、集合横方向運動(「集合横運動モード」、「集合運動モード」、又は単に「運動モード」と呼ばれる)を起こし、各モードには、それに関連する異なるエネルギー(及び同等に、周波数)がある。以下では、エネルギーがp番目に低い運動モードを│nph>pと呼び、ここで、nphは、運動モードの運動量子の数(エネルギー励起の単位で、フォノンと呼ばれる)を表し、所定の横方向の運動モードの数Pは、鎖102内のトラップイオンの数Nに等しい。図3A~図3Cは、鎖102内に配置された5つのトラップイオンによって経験され得る異なるタイプの集合横運動モードの例を概略的に説明する。図3Aは、最も高いエネルギーを有する一般的な運動モード│nph>Pの概略図であり、ここで、Pは、運動モードの数である。一般的な運動モード│n>Pでは、すべてのイオンは、横方向に同位相で振動する。図3Bは、2番目に高いエネルギーを有する傾斜運動モード│nph>P-1の概略図である。傾斜運動モードでは、両端のイオンは、横方向に位相がずれて(すなわち、反対方向に)移動する。図3Cは、傾斜運動モード│nph>P-1よりもエネルギーが低く、イオンがより複雑なモードパターンで移動する高次運動モード│nph>P-3の概略図である。
上記の2つのキュービットのペアワイズもつれ相互作用を使用して、XXゲート操作(「ペアワイズもつれゲート操作」とも呼ばれる)を実行できる。XXゲート操作(XXゲート)は、単一キュービット操作(Rゲート)とともに、所望の計算プロセスを実行するように構成された量子コンピュータを構築するために使用できるユニバーサルゲート{R、XX}のセットを形成する。m番目とn番目のキュービット間でXXゲート操作を実行するには、条件χ(m,n)(τ)=θ(m,n)(0<θ(m,n)≦π/2)を満たすパルス(すなわち、ペアワイズもつれ相互作用χ(m,n)(τ)が所望の値θ(m,n)を有することで、ペアワイズもつれ相互作用がゼロ以外である条件と呼ばれる)が構築され、m番目とn番目のキュービットに適用される。上記のm番目とn番目のキュービットの結合状態の変換は、θ(m,n)=π/2のときに最大のもつれを伴うXXゲート操作に対応する。m番目とn番目のキュービットに適用されるパルスの振幅と離調周波数(Ω(m)(t),μ(m)(t))と(Ω(n)(t),μ(n)(t))とは、m番目とn番目のキュービットのゼロ以外の調整可能なもつれを保証して、m番目とn番目のキュービットで所望のXXゲート操作を実行するように調整できる制御パラメータである。
出力最適で誤差に強いパルスをm番目のキュービットに適用するために、出力最適パルスの振幅及び離調周波数(Ω(m)(t),μ(m)(t))を決定されたパルス関数g(m)=Ω(m)(t)sin(ψ(m)(t))(m=1,2,…,NEASE)から復調する必要がある(すなわち、振幅Ω(t)及び離調周波数μ(t)振幅及び離調周波数(Ω(m)(t),μ(m)(t))が抽出され、パルス関数g(m)(t)は、単一のレーザビームの一連の時間依存パルスセグメントを有するパルスに変換される)。ここで、
図7は、一実施形態による、制御パラメータ
Claims (20)
- 量子コンピュータを使用して計算を実行する方法であって、
トラップイオンの鎖内の複数の関与イオンの中でイオンの複数ペアを同時にもつれさせるために使用される複数のレーザパルスのそれぞれのパルス関数のフーリエ係数を計算するステップであって、前記トラップイオンのそれぞれはキュービットを定義する2つの周波数分離状態を有する、ステップと、
計算された前記フーリエ係数を有する前記複数のレーザパルスのそれぞれの前記パルス関数を復調して、振幅及び離調周波数値を計算する、ステップと、
それぞれが計算された前記振幅及び計算された前記離調周波数値を有する前記複数のレーザパルスを前記複数の関与イオンに適用するステップであって、前記複数の関与イオンのそれぞれは、前記複数のレーザパルスのうちの少なくとも1つを受け取る、ステップと、
を含む、方法。 - 前記複数のレーザパルスのそれぞれの前記パルス関数を復調する前に、もつれるイオンの前記複数ペアのそれぞれの間に、ゼロ以外のもつれ相互作用が存在し、もつれることのないイオンのペアのそれぞれは分離されるという条件に基づいて、前記複数のレーザパルスのそれぞれの前記パルス関数の前記フーリエ係数を選択するステップ
をさらに含む、請求項1に記載の方法。 - 前記ゼロ以外のもつれ相互作用がゼロ~π/2の間の値を有する、請求項2に記載の方法。
- 前記複数のレーザパルスのそれぞれの前記パルス関数を復調する前に、トラップイオンの前記鎖内の前記トラップイオンがそれらの元の位置及び運動量値に戻る条件に基づいて、前記複数のレーザパルスのそれぞれの前記パルス関数の前記フーリエ係数を選択するステップ
をさらに含む、請求項1に記載の方法。 - 前記複数のレーザパルスのそれぞれの前記パルス関数を復調する前に、前記複数のレーザパルスによって前記複数の関与イオンに提供される出力が最小である条件に基づいて、前記複数のレーザパルスのそれぞれの前記パルス関数の前記フーリエ係数を選択するステップ
をさらに含む、請求項4に記載の方法。 - 前記フーリエ係数を計算するステップは、前記複数のレーザパルスのゲート持続時間値を複数の時間セグメントに分割することを含む、請求項1に記載の方法。
- デジタルコンピュータのプロセッサによって、前記デジタルコンピュータのメモリに記憶されているソフトウェアプログラムを実行するステップであって、実行された前記ソフトウェアプログラムは、少なくとも1つの計算を実行する必要があり、少なくとも1つの計算を実行することは、
前記デジタルコンピュータの前記プロセッサによって、トラップイオンの前記鎖に実装される量子アルゴリズムを選択するステップと、
選択した前記量子アルゴリズムを一連のユニバーサル論理ゲートにコンパイルするステップと、
前記一連のユニバーサル論理ゲートをパルスに変換して、トラップイオンの前記鎖内の複数の関与イオンに適用するステップと、
トラップイオンの前記鎖内の前記イオンのキュービット状態の集団を測定するステップと、
前記キュービット状態の測定された前記集団に基づいて、前記デジタルコンピュータの前記プロセッサによって、トラップイオンの前記鎖内のイオンの前記キュービット状態に対応する量子情報を処理するステップと、
を含む、ステップと、
前記量子計算の処理結果に基づいて、選択した前記量子アルゴリズムの解を生成するステップと、
をさらに含む、請求項1に記載の方法。 - コンピュータプログラム命令を含むコンピュータ可読媒体であって、前記コンピュータプログラム命令は、プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに、
トラップイオンの鎖内の複数の関与イオンの中でイオンの複数ペアを同時にもつれさせるために使用される複数のレーザパルスのそれぞれのパルス関数のフーリエ係数を計算するステップであって、前記トラップイオンのそれぞれはキュービットを定義する2つの周波数分離状態を有し、計算された前記フーリエ係数を有する前記複数のレーザパルスのそれぞれの前記パルス関数を復調して、振幅及び離調周波数値を計算する、ステップと、
それぞれが計算された前記振幅及び計算された前記離調周波数値を有する前記複数のレーザパルスを前記複数の関与イオンに適用するステップであって、前記複数の関与イオンのそれぞれは、前記複数のレーザパルスのうちの少なくとも1つを受け取る、ステップと、
を行わせる、コンピュータ可読媒体。 - 前記コンピュータプログラム命令は、前記プロセッサに、
前記複数のレーザパルスのそれぞれの前記パルス関数を復調する前に、もつれるイオンの前記複数ペアのそれぞれの間に、ゼロ以外のもつれ相互作用が存在し、もつれることのないイオンのペアのそれぞれは分離されるという条件に基づいて、前記複数のレーザパルスのそれぞれの前記パルス関数の前記フーリエ係数を選択するステップ
をさらに行わせる、請求項8に記載のコンピュータ可読媒体。 - 前記ゼロ以外のもつれ相互作用がゼロ~π/2の間の値を有する、請求項9に記載のコンピュータ可読媒体。
- 前記コンピュータプログラム命令は、前記プロセッサに、
前記複数のレーザパルスのそれぞれの前記パルス関数を復調する前に、トラップイオンの前記鎖内の前記トラップイオンがそれらの元の位置及び運動量値に戻る条件に基づいて、前記複数のレーザパルスのそれぞれの前記パルス関数の前記フーリエ係数を選択するステップ
をさらに行わせる、請求項9に記載のコンピュータ可読媒体。 - 前記コンピュータプログラム命令は、前記プロセッサに、
前記複数のレーザパルスのそれぞれの前記パルス関数を復調する前に、前記複数のレーザパルスによって前記複数の関与イオンに提供される出力が最小である条件に基づいて、前記複数のレーザパルスのそれぞれの前記パルス関数の前記フーリエ係数を選択するステップ
をさらに行わせる、請求項11に記載のコンピュータ可読媒体。 - 前記フーリエ係数を計算するステップは、前記複数のレーザパルスのゲート持続時間値を複数の時間セグメントに分割することを含む、請求項9に記載のコンピュータ可読媒体。
- トラップイオンの鎖であって、前記トラップイオンのそれぞれは、キュービット状態と励起状態を定義する2つの超微細状態を有する、トラップイオンの鎖と、
内部に記憶されたいくつかの命令を有するメモリを備えるコントローラと、
を備える、量子コンピューティングシステムであって、前記命令は、前記量子コンピューティングシステムに、
トラップイオンの鎖内の複数の関与イオンの中でイオンの複数ペアを同時にもつれさせるために使用される複数のレーザパルスのそれぞれのパルス関数のフーリエ係数を計算するステップと、
計算された前記フーリエ係数を有する前記複数のレーザパルスのそれぞれの前記パルス関数を復調して、振幅及び離調周波数値を計算する、ステップと、
それぞれが計算された前記振幅及び計算された前記離調周波数値を有する前記複数のレーザパルスを前記複数の関与イオンに適用するステップであって、前記複数の関与イオンのそれぞれは、前記複数のレーザパルスのうちの少なくとも1つを受け取る、ステップと、
を含む操作を実行させる、量子コンピューティングシステム。 - 前記トラップイオンのそれぞれは、2S1/2の超微細状態を有する171Yb+である、
請求項14に記載の量子コンピューティングシステム。 - 前記操作は、
前記複数のレーザパルスのそれぞれの前記パルス関数を復調する前に、もつれるイオンの前記複数ペアのそれぞれの間に、ゼロ以外のもつれ相互作用が存在し、もつれることのないイオンのペアのそれぞれは分離されるという条件に基づいて、前記複数のレーザパルスのそれぞれの前記パルス関数の前記フーリエ係数を選択するステップ
をさらに含む、請求項14に記載の量子コンピューティングシステム。 - 前記ゼロ以外のもつれ相互作用がゼロ~π/2の間の値を有する、請求項16に記載の量子コンピューティングシステム。
- 前記操作は、
前記複数のレーザパルスのそれぞれの前記パルス関数を復調する前に、トラップイオンの前記鎖内の前記トラップイオンがそれらの元の位置及び運動量値に戻る条件に基づいて、前記複数のレーザパルスのそれぞれの前記パルス関数の前記フーリエ係数を選択するステップ
をさらに含む、請求項16に記載の量子コンピューティングシステム。 - 前記操作は、
前記複数のレーザパルスのそれぞれの前記パルス関数を復調する前に、前記複数のレーザパルスによって前記複数の関与イオンに提供される出力が最小である条件に基づいて、前記複数のレーザパルスのそれぞれの前記パルス関数の前記フーリエ係数を選択するステップ
をさらに含む、請求項18に記載の量子コンピューティングシステム。 - 前記フーリエ係数を計算するステップは、前記複数のレーザパルスのゲート持続時間値を複数の時間セグメントに分割することを含む、請求項14に記載の量子コンピューティングシステム。
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