SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

id:"swepub:oai:research.chalmers.se:aa30df23-e461-4cd0-9c96-57d2ed335bbd"
 

Sökning: id:"swepub:oai:research.chalmers.se:aa30df23-e461-4cd0-9c96-57d2ed335bbd" > Fast Multiqubit Gat...

Fast Multiqubit Gates through Simultaneous Two-Qubit Gates

Gu, Xiu, 1989 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Fernández-Pendás, Jorge, 1992 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Vikstål, Pontus, 1993 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
visa fler...
Abad, Tahereh, 1989 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Warren, Christopher, 1992 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Bengtsson, Andreas, 1991 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Tancredi, Giovanna, 1981 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Shumeiko, Vitaly, 1946 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Bylander, Jonas, 1978 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Johansson, Göran, 1971 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Frisk Kockum, Anton, 1987 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2021
2021
Engelska.
Ingår i: PRX Quantum. - 2691-3399. ; 2:4
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Near-term quantum computers are limited by the decoherence of qubits to only being able to run low-depth quantum circuits with acceptable fidelity. This severely restricts what quantum algorithms can be compiled and implemented on such devices. One way to overcome these limitations is to expand the available gate set from single- and two-qubit gates to multiqubit gates, which entangle three or more qubits in a single step. Here, we show that such multiqubit gates can be realized by the simultaneous application of multiple two-qubit gates to a group of qubits where at least one qubit is involved in two or more of the two-qubit gates. Multiqubit gates implemented in this way are as fast as, or sometimes even faster than, the constituent two-qubit gates. Furthermore, these multiqubit gates do not require any modification of the quantum processor, but are ready to be used in current quantum-computing platforms. We demonstrate this idea for two specific cases: simultaneous controlled-Z gates and simultaneous iswap gates. We show how the resulting multiqubit gates relate to other well-known multiqubit gates and demonstrate through numerical simulations that they would work well in available quantum hardware, reaching gate fidelities well above 99%. We also present schemes for using these simultaneous two-qubit gates to swiftly create large entangled states like Dicke and Greenberger-Horne-Zeilinger states.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Data- och informationsvetenskap -- Datorteknik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Computer and Information Sciences -- Computer Engineering (hsv//eng)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Elektroteknik och elektronik -- Annan elektroteknik och elektronik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering -- Other Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Den kondenserade materiens fysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Condensed Matter Physics (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

art (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy