Metrologia limitata di Heisenberg con interazioni perturbanti

Metrologia limitata di Heisenberg con interazioni perturbanti

Chao Yin e Andrea Lucas

Dipartimento di Fisica e Centro per la Teoria della Materia Quantistica, Università del Colorado, Boulder CO 80309, USA

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Mostriamo che è possibile eseguire la metrologia limitata di Heisenberg su stati simili a GHZ, in presenza di generiche interazioni spazialmente locali, possibilmente forti, durante il processo di misurazione. Un protocollo esplicito, che si basa su misurazioni di singoli qubit e feedback basati su calcoli classici in tempo polinomiale, raggiunge il limite di Heisenberg. In una dimensione, i metodi dello stato del prodotto della matrice possono essere utilizzati per eseguire questo calcolo classico, mentre nelle dimensioni più elevate l'espansione del cluster è alla base dei calcoli efficienti. Quest'ultimo approccio si basa su un efficiente algoritmo di campionamento classico per la dinamica quantistica a breve termine, che può essere di interesse indipendente.

Presentazione”Heisenberg ha limitato la metrologia con interazioni perturbanti e campionamento efficiente” di Chao Yin e Andrew Lucas al QIP 2024

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► Riferimenti

, Géza Tóth e Iagoba Apellaniz. “La metrologia quantistica dal punto di vista della scienza dell’informazione quantistica”. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 47, 424006 (2014).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1751-8113/​47/​42/​424006

, Vittorio Giovannetti, Seth Lloyd e Lorenzo Maccone. “Progressi nella metrologia quantistica”. Fotonica della natura 5, 222–229 (2011).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nphoton.2011.35

, CL Degen, F. Reinhard e P. Cappellaro. “Rilevamento quantistico”. Rev. Mod. Fis. 89, 035002 (2017).
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.89.035002

, A. De Pasquale, D. Rossini, P. Facchi, and V. Giovannetti. “Stima dei parametri quantistici affetti da disturbo unitario”. Fis. Rev. A 88, 052117 (2013).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.88.052117

, Shengshi Pang e Todd A. Brun. “Metrologia quantistica per un parametro hamiltoniano generale”. Fis. Rev. A 90, 022117 (2014).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.90.022117

, Michael Skotiniotis, Pavel Sekatski e Wolfgang Dür. “Metrologia quantistica per l’Hamiltoniano ising con campo magnetico trasverso”. Nuovo giornale di fisica 17, 073032 (2015).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​17/​7/​073032

, Soonwon Choi, Norman Y Yao e Mikhail D Lukin. “Metrologia quantistica basata sulla materia fortemente correlata” (2018). arXiv:1801.00042.
arXiv: 1801.00042

, Meghana Raghunandan, Jörg Wrachtrup e Hendrik Weimer. "Rilevamento quantistico ad alta densità con transizioni dissipative del primo ordine". Fis. Rev. Lett. 120, 150501 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.120.150501

, Shane Dooley, Michael Hanks, Shojun Nakayama, William J. Munro e Kae Nemoto. "Rilevamento quantistico robusto con sistemi di sonde fortemente interagenti". npj Informazioni quantistiche 4, 24 (2018).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41534-018-0073-3

, Atsuki Yoshinaga, Mamiko Tatsuta e Yuichiro Matsuzaki. "Rilevamento potenziato dall'entanglement utilizzando una catena di qubit con interazioni sempre attive con il vicino più vicino". Fis. Rev. A 103, 062602 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.103.062602

, Takuya Hatomura, Atsuki Yoshinaga, Yuichiro Matsuzaki e Mamiko Tatsuta. "Metrologia quantistica basata sulla trasformazione adiabatica protetta dalla simmetria: imperfezione, durata temporale finita e sfasamento". Nuovo giornale di fisica 24, 033005 (2022).
https://​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​ac5375

, Shane Dooley. "Robusto rilevamento quantistico in sistemi fortemente interagenti con cicatrici a molti corpi". PRX Quantum 2, 020330 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PRXQuantum.2.020330

, Atsuki Yoshinaga, Yuichiro Matsuzaki e Ryusuke Hamazaki. “Metrologia quantistica protetta dalla frammentazione spaziale di Hilbert” (2022). arXiv:2211.09567.
arXiv: 2211.09567

, Jing Yang, Shengshi Pang, Adolfo del Campo e Andrew N. Jordan. "Scala super-heisenberg nella stima dei parametri hamiltoniani nella catena kitaev a lungo raggio". Fis. Rev. Ris. 4, 013133 (2022).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevResearch.4.013133

, BL Higgins, DW Berry, SD Bartlett, MW Mitchell, HM Wiseman e GJ Pryde. "Dimostrazione della stima di fase univoca limitata da Heisenberg senza misurazioni adattive". Nuovo giornale di fisica 11, 073023 (2009).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​11/​7/​073023

, Shelby Kimmel, Guang Hao Low e Theodore J. Yoder. "Calibrazione robusta di un set di porte universali a singolo qubit tramite stima di fase robusta". Fis. Rev. A 92, 062315 (2015).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.92.062315

, Federico Belliardo e Vittorio Giovannetti. "Raggiungere il ridimensionamento di Heisenberg con stati massimamente entangled: un limite superiore analitico per l'errore quadratico medio ottenibile". Fis. Rev. A 102, 042613 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.102.042613

, Lorenza Viola, Emanuel Knill e Seth Lloyd. “Disaccoppiamento dinamico di sistemi quantistici aperti”. Fis. Rev. Lett. 82, 2417–2421 (1999).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.82.2417

, Sisi Zhou e Liang Jiang. “Teoria asintotica della stima dei canali quantistici”. PRX Quantum 2, 010343 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PRXQuantum.2.010343

, BM Escher, Ruynet Lima de Matos Filho e Luiz Davidovich. "Quadro generale per la stima del limite ultimo di precisione nella metrologia quantistica rumorosa". Natura Fisica 7, 406–411 (2011).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nphys1958

, Rafał Demkowicz-Dobrzański, Jan Kołodyński e Mădălin Guţă. “L’inafferrabile limite di Heisenberg nella metrologia quantistica”. Comunicazioni sulla natura 3, 1063 (2012).
https: / / doi.org/ 10.1038 / ncomms2067

, Sisi Zhou, Chang-Ling Zou e Liang Jiang. "Saturazione del limite quantico cramér-rao utilizzando locc". Scienza e tecnologia quantistica 5, 025005 (2020).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​2058-9565/​ab71f8

, Barbara M. Terhal e David P. DiVincenzo. "Calcolo quantistico adattivo, circuiti quantistici a profondità costante e giochi di Arthur-Merlin". Quant. Inf. Calcola. 4, 134–145 (2004).
https: / / doi.org/ 10.26421 mila / QIC4.2-5

, Hans J Briegel, David E Browne, Wolfgang Dür, Robert Raussendorf e Maarten Van den Nest. “Calcolo quantistico basato sulla misurazione”. Natura Fisica 5, 19-26 (2009).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nphys1157

, Robert Raussendorf e Hans J. Briegel. "Un computer quantistico unidirezionale". Fis. Rev. Lett. 86, 5188–5191 (2001).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.86.5188

, Jeongwan Haah, Robin Kothari e Ewin Tang. “Apprendimento ottimale di hamiltoniani quantistici da stati di Gibbs ad alta temperatura” (2021). arXiv:2108.04842.
arXiv: 2108.04842

, Dominik S. Wild e Álvaro M. Alhambra. “Simulazione classica della dinamica quantistica di breve periodo”. PRX Quantum 4, 020340 (2023).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PRXQuantum.4.020340

, Dmitry Abanin, Wojciech De Roeck, Wen Wei Ho e François Huveneers. "Una teoria rigorosa della pretermalizzazione a molti corpi per sistemi quantistici periodicamente guidati e chiusi". Comunicazioni in fisica matematica 354, 809–827 (2017).
https: / / doi.org/ 10.1007 / s00220-017-2930-x

, Carl W. Helstrom. “Teoria della rilevazione e stima quantistica”. Giornale di fisica statistica (1976).
https: / / doi.org/ 10.1007 / BF01007479

, Samuel L. Braunstein e Carlton M. Grotte. "Distanza statistica e geometria degli stati quantistici". Fis. Rev. Lett. 72, 3439–3443 (1994).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.72.3439

, Sergio Boixo, Steven T. Flammia, Carlton M. Caves e JM Geremia. "Limiti generalizzati per la stima quantistica a parametro singolo". Fis. Rev. Lett. 98, 090401 (2007).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.98.090401

, Jan Kołodyński e Rafał Demkowicz-Dobrzański. “Strumenti efficienti per la metrologia quantistica con rumore non correlato”. Nuovo giornale di fisica 15, 073043 (2013).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​15/​7/​073043

, Matteo GA Parigi. "Stima quantistica per la tecnologia quantistica". Giornale internazionale di informazioni quantistiche 07, 125–137 (2009).
https: / / doi.org/ 10.1142 / S0219749909004839

, Wojciech Górecki, Rafał Demkowicz-Dobrzański, Howard M. Wiseman e Dominic W. Berry. “${pi}$-limite di Heisenberg corretto”. Fis. Rev. Lett. 124, 030501 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.124.030501

, G. Goldstein, P. Cappellaro, JR Maze, JS Hodges, L. Jiang, AS Sørensen e MD Lukin. “Misurazione di precisione assistita dall’ambiente”. Fis. Rev. Lett. 106, 140502 (2011).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.106.140502

, Qing-Shou Tan, Yixiao Huang, Xiaolei Yin, Le-Man Kuang e Xiaoguang Wang. "Miglioramento della precisione della stima dei parametri in sistemi rumorosi mediante disaccoppiamento dinamico degli impulsi". Fis. Rev. A 87, 032102 (2013).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.87.032102

, Pavel Sekatski, Michalis Skotiniotis e Wolfgang Dür. "Il disaccoppiamento dinamico porta a un miglioramento della scala nella metrologia quantistica rumorosa". Nuovo giornale di fisica 18, 073034 (2016).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​18/​7/​073034

, Hengyun Zhou, Joonhee Choi, Soonwon Choi, Renate Landig, Alexander M. Douglas, Junichi Isoya, Fedor Jelezko, Shinobu Onoda, Hitoshi Sumiya, Paola Cappellaro, Helena S. Knowles, Hongkun Park e Mikhail D. Lukin. “Metrologia quantistica con sistemi di spin fortemente interagenti”. Fis. Rev. X 10, 031003 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.10.031003

, Magdalena Szczykulska, Tillmann Baumgratz e Animesh Datta. “Metrologia quantistica multiparametrica”. Progressi nella fisica: X 1, 621–639 (2016).
https: / / doi.org/ 10.1080 / 23746149.2016.1230476 mila

, Alicja Dutkiewicz, Thomas E. O'Brien e Thomas Schuster. “Il vantaggio del controllo quantistico nell’apprendimento hamiltoniano a molti corpi” (2023). arXiv:2304.07172.
arXiv: 2304.07172

, Hsin-Yuan Huang, Yu Tong, Di Fang e Yuan Su. "Apprendimento degli hamiltoniani a molti corpi con il ridimensionamento limitato di Heisenberg". Fis. Rev. Lett. 130, 200403 (2023).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.130.200403

, W. Dür, M. Skotiniotis, F. Fröwis e B. Kraus. "Miglioramento della metrologia quantistica mediante la correzione degli errori quantistici". Fis. Rev. Lett. 112, 080801 (2014).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.112.080801

, G. Arrad, Y. Vinkler, D. Aharonov e A. Retzker. “Aumento della risoluzione di rilevamento con correzione degli errori”. Fis. Rev. Lett. 112, 150801 (2014).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.112.150801

, EM Kessler, I. Lovchinsky, AO Sushkov e MD Lukin. “Correzione degli errori quantistici per la metrologia”. Fis. Rev. Lett. 112, 150802 (2014).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.112.150802

, Rafał Demkowicz-Dobrzański, Jan Czajkowski e Pavel Sekatski. “Metrologia quantistica adattiva sotto rumore markoviano generale”. Fis. Rev.X7, 041009 (2017).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.7.041009

, Sisi Zhou, Mengzhen Zhang, John Preskill e Liang Jiang. "Raggiungimento del limite di Heisenberg nella metrologia quantistica utilizzando la correzione degli errori quantistici". Comunicazioni sulla natura 9, 78 (2018).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-017-02510-3

, Sisi Zhou, Argyris Giannisis Manes e Liang Jiang. “Raggiungimento dei limiti metrologici utilizzando codici di correzione degli errori quantistici privi di ancilla” (2023). arXiv:2303.00881.
arXiv: 2303.00881

, Jan Jeske, Jared H. Cole e Susana F. Huelga. “Metrologia quantistica soggetta al rumore markoviano spazialmente correlato: ripristino del limite di Heisenberg”. Nuovo giornale di fisica 16, 073039 (2014).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​16/​7/​073039

, David Layden e Paola Cappellaro. "Filtraggio del rumore spaziale attraverso la correzione degli errori per il rilevamento quantistico". npj Informazioni quantistiche 4, 30 (2018).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41534-018-0082-2

, Jan Czajkowski, Krzysztof Pawłowski e Rafał Demkowicz-Dobrzański. “Effetti a molti corpi nella metrologia quantistica”. Nuovo giornale di fisica 21, 053031 (2019).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​ab1fc2

, Krzysztof Chabuda, Jacek Dziarmaga, Tobias J Osborne e Rafał Demkowicz-Dobrzański. “Approccio a rete di tensori per la metrologia quantistica in sistemi quantistici a molti corpi”. Comunicazioni sulla natura 11, 250 (2020).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-019-13735-9

, Francisco Riberi, Leigh M. Norris, Félix Beaudoin e Lorenza Viola. "Stima della frequenza sotto rumore quantistico non markoviano spazialmente correlato". Nuovo giornale di fisica 24, 103011 (2022).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​ac92a2

, Hai-Long Shi, Xi-Wen Guan e Jing Yang. "Limite universale del rumore di ripresa per la metrologia quantistica con gli hamiltoniani locali". Fis. Rev. Lett. 132, 100803 (2024).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.132.100803

, Elliott H. Lieb e Derek W. Robinson. “La velocità di gruppo finita dei sistemi di spin quantistici”. Comune. Matematica. Fis. 28, 251–257 (1972).
https: / / doi.org/ 10.1007 / BF01645779

, Chi-Fang (Anthony) Chen, Andrew Lucas e Chao Yin. "Limiti di velocità e località nella dinamica quantistica a molti corpi". Rapporti sui progressi in fisica 86, 116001 (2023).
https://​/​doi.org/​10.1088/​1361-6633/​acfaae

, S. Bravyi, MB Hastings e F. Verstraete. "Limiti di Lieb-Robinson e generazione di correlazioni e ordine quantistico topologico". Fis. Rev. Lett. 97, 050401 (2006).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.97.050401

, Jian Ma, Xiaoguang Wang, CP Sun e Franco Nori. “Spremitura quantistica”. Rapporti di fisica 509, 89–165 (2011).
https: / / doi.org/ 10.1016 / j.physrep.2011.08.003

, Aaron J. Friedman, Chao Yin, Yifan Hong e Andrew Lucas. “Località e correzione degli errori nella dinamica quantistica con misurazione” (2022). arXiv:2206.09929.
arXiv: 2206.09929

, Jeongwan Haah, Matthew B. Hastings, Robin Kothari e Guang Hao Low. "Algoritmo quantistico per simulare l'evoluzione in tempo reale degli hamiltoniani reticolari". SIAM Journal on Computing 0, FOCS18–250–FOCS18–284 (0).
https: / / doi.org/ 10.1137 / 18M1231511

, Fernando GSL Brandao e Michał Horodecki. “Il decadimento esponenziale delle correlazioni implica una legge d’area”. Comunicazioni in fisica matematica 333, 761–798 (2015).
https:/​/​doi.org/​10.1007/​s00220-014-2213-8

, M. Burak Şahinoğlu, Sujeet K. Shukla, Feng Bi e Xie Chen. “Rappresentazione del prodotto matriciale delle località che preservano gli unitari”. Fis. Rev. B 98, 245122 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.98.245122

, Y.-Y. Shi, L.-M. Duan e G. Vidal. “Simulazione classica di sistemi quantistici a molti corpi con una rete di tensori ad albero”. Fis. Rev.A74, 022320 (2006).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.74.022320

, D. Perez-Garcia, F. Verstraete, MM Wolf e JI Cirac. “Rappresentazioni dello stato del prodotto a matrice”. Informazioni quantistiche. Calcola. 7, 401–430 (2007).
https: / / doi.org/ 10.26421 / QIC7.5-6-1

, Chao Yin e Andrew Lucas. “Campionamento classico in tempo polinomiale di stati quantistici di Gibbs ad alta temperatura” (2023). arXiv:2305.18514.
arXiv: 2305.18514

, Penghui Yao, Yitong Yin e Xinyuan Zhang. "Approssimazione in tempo polinomiale delle funzioni di partizione zero-free" (2022). arXiv:2201.12772.
arXiv: 2201.12772

, Yimu Bao, Maxwell Block e Ehud Altman. "Transizione di fase di teletrasporto a tempo finito in circuiti quantistici casuali". Fis. Rev. Lett. 132, 030401 (2024).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.132.030401

, Ken Xuan Wei, Pai Peng, Oles Shtanko, Iman Marvian, Seth Lloyd, Chandrasekhar Ramanathan e Paola Cappellaro. "Firme di pretermalizzazione emergenti in correlazioni ordinate fuori dal tempo". Fis. Rev. Lett. 123, 090605 (2019).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.123.090605

, Pai Peng, Chao Yin, Xiaoyang Huang, Chandrasekhar Ramanathan e Paola Cappellaro. "Pretermalizzazione floquet in catene di spin dipolari". Fisica della natura 17, 444–447 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1038 / s41567-020-01120-z

, Francisco Machado, Dominic V. Else, Gregory D. Kahanamoku-Meyer, Chetan Nayak e Norman Y. Yao. "Fasi pretermiche a lungo raggio della materia non in equilibrio". Fis. Rev. X 10, 011043 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.10.011043

, Chao Yin e Andrew Lucas. "Pretermalizzazione e robustezza locale dei sistemi con gap". Fis. Rev. Lett. 131, 050402 (2023).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.131.050402

, Masahiro Kitagawa e Masahito Ueda. “Stati di spin compressi”. Fis. Rev. A 47, 5138–5143 (1993).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.47.5138

, Michael Foss-Feig, Zhe-Xuan Gong, Alexey V Gorshkov e Charles W Clark. “Entanglement e spin-squeezing senza interazioni a raggio infinito” (2016). arXiv:1612.07805.
arXiv: 1612.07805

, Michael A. Perlin, Chunlei Qu e Ana Maria Rey. "Spin squeezing con interazioni di scambio di spin a corto raggio". Fis. Rev. Lett. 125, 223401 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.125.223401

, Maxwell Block, Bingtian Ye, Brenden Roberts, Sabrina Chern, Weijie Wu, Zilin Wang, Lode Pollet, Emily J. Davis, Bertrand I. Halperin e Norman Y. Yao. "Una teoria universale dello spin squeeze" (2023). arXiv:2301.09636.
arXiv: 2301.09636

, Xi-Lin Wang, Yi-Han Luo, He-Liang Huang, Ming-Cheng Chen, Zu-En Su, Chang Liu, Chao Chen, Wei Li, Yu-Qiang Fang, Xiao Jiang, Jun Zhang, Li Li, Nai- Le Liu, Chao-Yang Lu e Jian-Wei Pan. “Entanglement di 18 qubit con i tre gradi di libertà di sei fotoni”. Fis. Rev. Lett. 120, 260502 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.120.260502

, Ken X. Wei, Isaac Lauer, Srikanth Srinivasan, Neereja Sundaresan, Douglas T. McClure, David Toyli, David C. McKay, Jay M. Gambetta e Sarah Sheldon. "Verifica degli stati greenberger-horne-zeilinger multipartiti intrecciati tramite molteplici coerenze quantistiche". Fis. Rev. A 101, 032343 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.101.032343

, Chao Song, Kai Xu, Hekang Li, Yu-Ran Zhang, Xu Zhang, Wuxin Liu, Qiujiang Guo, Zhen Wang, Wenhui Ren, Jie Hao, Hui Feng, Heng Fan, Dongning Zheng, Da-Wei Wang, H. Wang, e Shi-Yao Zhu. "Generazione di stati atomici multicomponente del gatto di Schrödinger fino a 20 qubit". Scienza 365, 574–577 (2019).
https: / / doi.org/ 10.1126 / science.aay0600

, A. Omran, H. Levine, A. Keesling, G. Semeghini, TT Wang, S. Ebadi, H. Bernien, AS Zibrov, H. Pichler, S. Choi, J. Cui, M. Rossignolo, P. Rembold, S. Montangero, T. Calarco, M. Endres, M. Greiner, V. Vuletić e MD Lukin. "Generazione e manipolazione degli stati del gatto di Schrödinger negli array di atomi di Rydberg". Scienza 365, 570–574 (2019).
https://​/​doi.org/​10.1126/​science.aax9743

, I. Pogorelov, T. Feldker, cap. D. Marciniak, L. Postler, G. Jacob, O. Krieglsteiner, V. Podlesnic, M. Meth, V. Negnevitsky, M. Stadler, B. Höfer, C. Wächter, K. Lakhmanskiy, R. Blatt, P. Schindler e T.Monz. "Dimostratore di calcolo quantistico compatto con trappola ionica". PRX Quantum 2, 020343 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PRXQuantum.2.020343

, Sirui Lu, Mari Carmen Bañuls e J. Ignacio Cirac. “Algoritmi per la simulazione quantistica ad energie finite”. PRX Quantum 2, 020321 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PRXQuantum.2.020321

, Alexander Schuckert, Annabelle Bohrdt, Eleanor Crane e Michael Knap. "Sondaggio di osservabili a temperatura finita in simulatori quantistici di sistemi di spin con dinamica di breve durata". Fis. Rev. B 107, L140410 (2023).
https://​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevB.107.L140410

, Khaldoon Ghanem, Alexander Schuckert e Henrik Dreyer. "Estrazione robusta di osservabili termici dal campionamento dello stato e dalla dinamica in tempo reale sui computer quantistici". Quantico 7, 1163 (2023).
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2023-11-03-1163

, Sergey Bravyi, David Gosset e Ramis Movassagh. "Algoritmi classici per valori medi quantistici". Fisica della natura 17, 337–341 (2021).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41567-020-01109-8

, Nolan J. Coble e Matthew Coudron. "Approssimazione temporale quasi polinomiale delle probabilità di uscita di circuiti quantistici geometricamente locali e poco profondi". Nel 2021 si terrà il 62° Simposio annuale dell'IEEE sui fondamenti dell'informatica (FOCS). Pagine 598–609. (2022).
https://​/​doi.org/​10.1109/​FOCS52979.2021.00065

, Suchetan Dontha, Shi Jie Samuel Tan, Stephen Smith, Sangheon Choi e Matthew Coudron. "Approssimazione delle probabilità di uscita di circuiti quantistici superficiali che sono geometricamente locali in qualsiasi dimensione fissa" (2022). arXiv:2202.08349.
arXiv: 2202.08349

, Reyhaneh Aghaei Saem e Ali Hamed Moosavian. “Algoritmo classico per il problema del valore medio su evoluzioni hamiltoniane di breve periodo” (2023). arXiv:2301.11420.
arXiv: 2301.11420

Citato da

[1] Luis Pedro García-Pintos, Kishor Bharti, Jacob Bringewatt, Hossein Dehghani, Adam Ehrenberg, Nicole Yunger Halpern e Alexey V. Gorshkov, "Stima dei parametri hamiltoniani dagli stati termici", arXiv: 2401.10343, (2024).

[2] Jia-Xuan Liu, Jing Yang, Hai-Long Shi e Sixia Yu, "Misurazioni locali ottimali nella metrologia quantistica a molti corpi", arXiv: 2310.00285, (2023).

Le citazioni sopra sono di ANNUNCI SAO / NASA (ultimo aggiornamento riuscito 2024-03-29 03:00:21). L'elenco potrebbe essere incompleto poiché non tutti gli editori forniscono dati di citazione adeguati e completi.

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