面向可扩展与抗噪声量子化学的脉冲优化电路元件
在近期量子处理器上进行有用的化学计算受到当前算法运行时长的阻碍。该团队开发了一种方法,可显著缩短这些运行时间。通常,变分量子本征求解器(VQE)算法是作为基本门序列来实现的。而该团队的方法则依赖梯度上升脉冲工程来构建硬件定制脉冲,以直接实现VQE。随着问题规模增大,优化一个能实现整个VQE拟设电路的脉冲很快变得不可行。然而,主流的VQE是以模块化方式构建的。一个针对特定问题的VQE由参数化的电路元件组装而成,这些元件模拟两个或四个电子自旋轨道之间的跳跃。该团队的研究表明,使用硬件定制脉冲可以更高效地实现这些电路元件。该研究团队在硅自旋量子比特量子处理器上通过数值计算验证了该方法。研究人员发现,常见的电路元件(即单量子比特和双量子比特激发)可分别在小于289纳秒和927纳秒的时间内实现。与传统的基于门的实现相比,该团队脉冲加速的量子比特激发提供了一种可扩展的方法,能够将VQE运行时间缩短最多15.3倍,从而实现更快、因此对噪声更具鲁棒性的量子化学模拟。
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