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Encoded Recoupling and Decoupling: An Alternative to Quantum Error Correcting Codes, Applied to Trapped Ion Quantum Computation

机译:编码的再耦合和去耦:量子纠错码的替代方法,应用于阱离子量子计算

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摘要

A recently developed theory for eliminating decoherence and design constraints in quantum computers, ``encoded recoupling and decoupling'', is shown to be fully compatible with a promising proposal for an architecture enabling scalable ion-trap quantum computation [D. Kielpinski et al., Nature 417, 709 (2002)]. Logical qubits are encoded into pairs of ions. Logic gates are implemented using the Sorensen-Molmer (SM) scheme applied to pairs of ions at a time. The encoding offers continuous protection against collective dephasing. Decoupling pulses, that are also implemented using the SM scheme directly to the encoded qubits, are capable of further reducing various other sources of qubit decoherence, such as due to differential dephasing and due to decohered vibrational modes. The feasibility of using the relatively slow SM pulses in a decoupling scheme quenching the latter source of decoherence follows from the observed 1/f spectrum of the vibrational bath.
机译:最近开发的消除量子计算机中的退相干和设计约束的理论,即``编码再耦合和去耦'',与一种有前途的提议相兼容,该提议提出了一种可扩展的离子阱量子计算架构[D. Kielpinski et al。,Nature 417,709(2002)]。逻辑量子位被编码为离子对。逻辑门是使用一次应用于离子对的Sorensen-Molmer(SM)方案实现的。编码提供了针对集体移相的持续保护。还使用SM方案直接实现到编码的量子位的去耦脉冲能够进一步减少各种其他的量子位去相干源,例如由于差分相移和由于去相干的振动模式。在解耦方案中使用相对较慢的SM脉冲来淬灭后面的去相干源的可行性来自观察到的振动浴的1 / f频谱。

著录项

  • 作者

    Lidar, D A; Wu, L A;

  • 作者单位
  • 年度 2002
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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