JP2023539089A - イオントラップ型量子コンピュータのための振幅、周波数、および位相変調されたもつれゲート - 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またはシステム100の部分図である。システム100は、古典的(デジタル)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。トラップイオンの鎖102内の各イオンは、核スピンIおよび電子スピンsを有するイオンであり、核スピンIと電子スピンsとの差がゼロであるようになっており、例えば、正のイッテルビウムイオン171Yb+、正のバリウムイオン133Ba+、正のカドミウムイオン111Cd+または113Cd+であり、これらの全ては、核スピン
図3A、図3B、および図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。ここで、エンドキャップ電極210および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」、または単に「運動モード」と呼ばれる)を起こし、各モードには、それに関連する個別のエネルギー(または同等に、周波数)を有る。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│nph>pでは、全てのイオンは、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(トラップイオン)間のもつれを使用して、XXゲート操作を実行できる。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。トラップイオンの鎖102に送達するためのパルスを、当該鎖102内の2つのトラップイオン(例えば、i番目およびj番目のトラップイオン)の間でXXゲート操作を実行することを目的として、構築する際に、パルスの振幅関数Ω(t)および離調周波数関数μ(t)は、次の条件を課すことによって、パルスが目的のXXゲート操作を確実に実行するように制御パラメータとして調整される。第1に、運動モードがパルスの送達によって励起されるにつれて初期位置から移動する鎖102内の全てのトラップイオンは、XXゲート操作の終わりに初期位置に戻らなければならない。この第1の条件は、トラップイオンがそれらの元の位置および運動量値に戻るための条件、または位相空間軌道の閉鎖の条件と呼ばれ、下記に詳述する。第2に、XXゲート操作は、運動モードの周波数の変動に対してロバストで安定していなければならない。この第2の条件は、安定化の条件と呼ばれる。第3に、パルスによってi番目とj番目のトラップイオンの間に生成されるもつれ相互作用χi,j(τ)は、所望の値θi,j(θi,j≠0)を有しなければならない。この第3の条件は、ゼロ以外のもつれ相互作用の条件と呼ばれる。第4に、パルスを実装するために必要なレーザ出力を最小限にすることができる。この第4の条件は、出力最小化の条件と呼ばれる。
本明細書に記載される実施形態では、上記の第1、第2、第3、および第4の条件を満たすように決定される、XXゲート操作を実行するためのパルスの振幅関数Ω(t)および離調周波数関数μ(t)は、2段階の予測子修正子法によって修正される。
第1のステップ(予測子)ステップでは、決定された離調周波数関数μ(t)が、離調周波数関数
第2のステップ(修正子ステップ)では、スプラインされた離調周波数関数
修正された振幅関数
位相空間軌道の閉鎖の条件は、k=0に対応する。本明細書に記載される例では、上記の形式の最後の近似は、数値の便宜上、左リーマン和(すなわち、時間セグメント
図7A、図7B、および図7Cは、パルスの決定された離調周波数関数μ(t)702およびスプラインされた離調周波数関数
図8A、図8B、および図8Cは、予測子修正子法によって実施例1におけるスプラインされた離調周波数関数
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、
レーザパルスの離調周波数関数および振幅関数を計算して、複数のトラップイオンのうちの1ペアのトラップイオン間でもつれ相互作用を引き起こすステップであって、前記複数のトラップイオンの各々が、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、
前記レーザパルスの計算された前記離調周波数関数をスプラインするステップと、
スプラインされた前記離調周波数関数に基づいて、前記レーザパルスの計算された前記振幅関数を修正するステップと、
スプラインされた前記離調周波数関数および修正された前記振幅関数を有する修正されたレーザパルスを、前記1ペアのトラップイオンの各トラップイオンに適用するステップと
を含む、方法。 - 前記レーザパルスの前記離調周波数関数および前記振幅関数の計算が、トラップイオンをそれらの元の位置および運動量値に戻すための条件、ならびにゼロ以外のもつれ相互作用の条件に基づく、請求項1に記載の方法。
- 前記レーザパルスの前記離調周波数関数および前記振幅関数の計算が、安定化の条件にさらに基づく、請求項2に記載の方法。
- 前記レーザパルスの前記離調周波数関数および前記振幅関数の計算が、出力最小化の条件にさらに基づく、請求項2に記載の方法。
- スプラインされた前記離調周波数関数および修正された前記振幅関数を有する修正された前記レーザパルスが、トラップイオンをそれらの元の位置および運動量値に戻すための条件、ならびにゼロ以外のもつれ相互作用の条件を満たすように、前記レーザパルスの計算された前記振幅関数が修正される、請求項2に記載の方法。
- 修正された前記レーザパルスが、安定化の条件をさらに満たすように、計算された前記振幅関数が修正される、請求項5に記載の方法。
- 修正された前記レーザパルスが、出力最小化の条件をさらに満たすように、計算された前記振幅関数が修正される、請求項5に記載の方法。
- プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに、
レーザパルスの離調周波数関数および振幅関数を計算して、複数のトラップイオンのうちの1ペアのトラップイオン間でもつれ相互作用を引き起こすステップであって、前記複数のトラップイオンの各々が、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、
前記レーザパルスの計算された前記離調周波数関数をスプラインするステップと、
スプラインされた前記離調周波数関数に基づいて、前記レーザパルスの計算された前記振幅関数を修正するステップと、
スプラインされた前記離調周波数関数および修正された前記振幅関数を有する修正されたレーザパルスを、前記1ペアのトラップイオンの各イオンに適用するステップと
を実行させるコンピュータプログラム命令を含む、非一時的なコンピュータ可読媒体。 - 前記レーザパルスの前記離調周波数関数および前記振幅関数の計算が、トラップイオンをそれらの元の位置および運動量値に戻すための条件、ならびにゼロ以外のもつれ相互作用の条件に基づく、請求項8に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
- 前記レーザパルスの前記離調周波数関数および前記振幅関数の計算が、安定化の条件にさらに基づく、請求項9に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
- 前記レーザパルスの前記離調周波数関数および前記振幅関数の計算が、出力最小化の条件にさらに基づく、請求項9に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
- スプラインされた前記離調周波数関数および修正された前記振幅関数を有する修正された前記レーザパルスが、トラップイオンをそれらの元の位置および運動量値に戻すための条件、ならびにゼロ以外のもつれ相互作用の条件を満たすように、前記レーザパルスの計算された前記振幅関数が修正される、請求項9に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
- 修正された前記レーザパルスが、安定化の条件をさらに満たすように、計算された前記振幅関数が修正される、請求項12に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
- 修正された前記レーザパルスが、出力最小化の条件をさらに満たすように、計算された前記振幅関数が修正される、請求項12に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
- 複数のトラップイオンであって、前記複数のトラップイオンの各々が、キュービットを定義する2つの超微細状態を有する、複数のトラップイオンと、
内部に記憶された、いくつかの命令を有する不揮発性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、前記命令が、プロセッサによって実行されると、前記量子コンピューティングシステムに、
レーザパルスの離調周波数関数および振幅関数を計算して、複数のトラップイオンのうちの1ペアのトラップイオン間でもつれ相互作用を引き起こすステップと、
前記レーザパルスの計算された前記離調周波数関数をスプラインするステップと、
スプラインされた前記離調周波数関数に基づいて、前記レーザパルスの計算された前記振幅関数を修正するステップと、
スプラインされた前記離調周波数関数および修正された前記振幅関数を有する修正されたレーザパルスを、前記1ペアのトラップイオンの各イオンに適用するステップと
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各々は、核スピンおよび電子スピンを有するイオンであり、前記核スピンと前記電子スピンとの差がゼロであるようになっている、請求項15に記載の量子コンピューティングシステム。
- 前記レーザパルスの前記離調周波数関数および前記振幅関数の計算が、トラップイオンをそれらの元の位置および運動量値に戻すための条件、ならびにゼロ以外のもつれ相互作用の条件に基づく、請求項15に記載の量子コンピューティングシステム。
- 前記レーザパルスの前記離調周波数関数および前記振幅関数の計算が、安定化の条件にさらに基づく、請求項17に記載の量子コンピューティングシステム。
- 前記レーザパルスの前記離調周波数関数および前記振幅関数の計算が、出力最小化の条件にさらに基づく、請求項17に記載の量子コンピューティングシステム。
- スプラインされた前記離調周波数関数および修正された前記振幅関数を有する修正された前記レーザパルスが、トラップイオンをそれらの元の位置および運動量値に戻すための条件、ならびにゼロ以外のもつれ相互作用の条件、安定化の条件、ならびに出力最小化の条件を満たすように、前記レーザパルスの計算された前記振幅関数が修正される、請求項17に記載の量子コンピューティングシステム。
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