qubits Pacchetto

Classi

GateBased

Architettura generica basata su gate. La frequenza degli errori può essere impostata in modo arbitrario ed è 1e-3 o 1e-4 nel riferimento.

Riferimenti:

  • Michael E. Beverland, Prakash Murali, Matthias Troyer, Krysta M. Svore, Torsten Hoefler, Vadym Kliuchnikov, Raggruppa Hao Low, Mathias Soeken, Aarthi Sundaram, Alexander Vaschillo: Valutazione dei requisiti per la scalabilità al vantaggio quantistico pratico, arXiv:2211.07629

  • Jens Koch, Terri M. Yu, Jay Gambetta, A. A. Houck, D. I. Schuster, J. Majer, Alexandre Blais, M. H. Devoret, S. M. Girvin, R. J. Schoel oggigiorno: Charge insensitive qubit design derivato dalla casella di coppia Cooper, arXiv:cond-mat/0703002

Majorana

Questa classe modella istruzioni fisiche che potrebbero essere rilevanti per i qubit Majorana futuri. Per questi qubit si presuppone che le misurazioni e il cancello T fisico prendano ogni 1 μs. A causa della protezione topologica nell'hardware, si presuppone che i tassi di errore di misurazione a due qubit singoli e due qubit (tassi di errore Clifford) in $10^{-4}$, $10^$, e $10^{-5}{-6}$ come intervallo tra obiettivi realistici e ottimistici. Le operazioni non Clifford in questa architettura non hanno protezione topologica, quindi si presuppone un 5%, 1,5%e 1% frequenza di errore per i cancelli fisici non Clifford rispettivamente per i tre casi.

Riferimenti:

  • Torsten Karzig, Christina Knapp, Roman M. Lutchyn, Parsa Bonderson, Matthew B. Hastings, Chetan Vault, Jason Alicea, Karsten Flensberg, Stephan Plugge, Yuval Oreg, Charles M. Marcus, Michael H. Freedman: Progetti scalabili per Quasiparticle-Poisoning-Protected Calcolo quantistico topologica con majorana Zero Modes, arXiv:1610.05289

  • Alexei Kitaev: Fermioni Majorana non abbinati in fili quantistici, arXiv:cond-mat/0010440

  • Sankar Das Sarma, Michael Freedman, Chetano: Majorana Zero Modes and Topological Quantum Computation, arXiv:1501.02813

NeutralAtom

Architettura atoma neutrale con riconoscimento del movimento con trasporto atom esplicito.

Questo modello acquisisce un dispositivo atom neutro con operazioni native a qubit singolo, Rydberg-mediate porte entangling, misurazioni Z e un'istruzione di spostamento fisica che trasporta vincoli di movimento hardware. Il set di istruzioni include rotazioni virtuali RZ gratuite, single-qubit e H gate, CZ come interazione nativa a due qubit, CNOT con una durata derivata da un'interazione Rydberg più due operazioni a qubit SQRT_X singolo e MEAS_Z/MEAS_RESET_Z per il readout.

Il modello di movimento viene esposto tramite PHYSICAL_MOVE e parametrizzato dalla spaziatura atom, dalla velocità massima, dall'accelerazione massima e da un tempo di handoff facoltativo usato quando gli atomi entrano o lasciano un'interazione o una zona di misurazione.

Riferimenti:

  • M. Saffman, T. G. Walker, K. Molmer: Informazioni quantistiche con atomi di Rydberg, arXiv:0909.4777

    1. Bernien, S. Schwartz, A. Keesling, et al.: Probing many-body

      dynamics on a 51-atom quantum simulator, arXiv:1707.043444

    1. Bluvstein, H. Levine, G. Semeghini, et al.: Processore quantistico

      basato sul trasporto coerente di matrici di atomi entangled, arXiv:2112.03923

    1. Tian, W. J. Wee, A. Qu, et al.: Assembly parallelo di arbitrari

    matrici di atom privi di difetti con un algoritmo multi-tweezer, arXiv:2209.08038

      1. Evered, D. Bluvstein, M. Kalinowski, et al.: Alta fedeltà

    porte parallele entangling su un computer quantistico atom neutro, arXiv:2304.05420

    1. Wintersperger, F. Dommert, T. Ehmer, et al.: Quantum atom neutro

    hardware di calcolo: prospettiva delle prestazioni e dell'utente finale, arXiv:2304.14360

    1. Wang, P. Liu, D. B. Tan, et al.: Atomque: A Quantum Compiler for

      Matrici atom neutre riconfigurabili, arXiv:2311.15123

    1. Bluvstein, S. J. Evered, A. A. Geim, et al.: Quantum logico

      processore basato su matrici atom riconfigurabili, arXiv:2312.03982

  • W.-H. Lin, D. B. Tan, J. Cong: Reuse-Aware compilazione per zone

    Architetture quantistiche basate su atomi neutri, arXiv:2411.11784

    1. Savola, A. Paler: ATLAS: Ridisporzione atom efficiente per

    Defect-Free Neutral-Atom array quantistici in perdita di trasporto, arXiv:2511.16303