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GateBased
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Arquitectura genérica basada en puertas. La tasa de errores se puede establecer arbitrariamente y es 1e-3 o 1e-4 en la referencia.
Referencias:
Michael E. Beverland, Prakash Murali, Matthias Troyer, Krysta M. Svore, Torsten Hokasher, Vadym Kliuchnikov, Guang Hao Low, Mathias Soeken, Aarthi Sundaram, Alexander Vaschillo: Evaluación de los requisitos para escalar a la ventaja cuántica práctica, arXiv:2211.07629
Jens Koch, Terri M. Yu, Jay Gambetta, A. A. Houck, D. I. Schuster, J. Majer, Alexander Blais, M. H. Devoret, S. M. Girvin, R. J. Schoelkopf: Diseño de cúbits sin distinción de carga derivado del cuadro de par Cooper, arXiv:cond-mat/0703002
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Majorana
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Esta clase modela instrucciones físicas que pueden ser relevantes para futuros cúbits de Majorana. Para estos cúbits, se supone que las medidas y la puerta T física toman cada 1 μs. Debido a la protección topológica en el hardware, asumimos tasas de error de medición de dos cúbits únicos y dos cúbits (tasas de error de Clifford) en $10^{-4}$, $10^{-5}$, y $10^{-6}$ como un intervalo entre objetivos realistas y optimistas. Las operaciones que no son clifford en esta arquitectura no tienen protección topológica, por lo que se supone que hay 5%, 1,5%y 1% tasa de errores para puertas T físicas que no son clifford para los tres casos, respectivamente.
Referencias:
Torsten Karzig, Christina Knapp, Roman M. Lutchyn, Parsa Bonderson, Matthew B. Hastings, Chetan Nayak, Jason Alicea, Karsten Flensberg, Stephan Plugge, Yuval Oreg, Charles M. Marcus, Michael H. Freedman: Diseños escalables para cuasiparticle-Poisoning-Protected cálculo cuántico topológico con modos majorana cero, arXiv:1610.05289
Alexei Kitaev: Fermions majorana no emparejados en cables cuánticos, arXiv:cond-mat/0010440
Sankar Das Sarma, Michael Freedman, Chetan Nayak: Majorana Zero Modes and Topological Quantum Computation, arXiv:1501.02813
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NeutralAtom
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Una arquitectura neutra-atom compatible con movimiento con transporte atom explícito.
Este modelo captura un dispositivo atom neutro con operaciones nativas de un solo cúbit, puertas de entrelazamiento mediadas por Rydberg, medida Z y una instrucción de movimiento físico que contiene restricciones de movimiento de hardware. El conjunto de instrucciones incluye rotaciones virtuales RZ libres, un solo cúbit SQRT_X y H puertas, CZ como la interacción nativa de dos cúbits, CNOT con una duración derivada de una interacción de Rydberg más dos operaciones de un solo cúbit y MEAS_Z/MEAS_RESET_Z para lectura.
El modelo de movimiento se expone a través PHYSICAL_MOVE de y parametrizado por espaciado atom, velocidad máxima, aceleración máxima y un tiempo de entrega opcional utilizado cuando los átomos entran o dejan una interacción o zona de medición.
Referencias:
M. Saffman, T. G. Walker, K. Molmer: Información cuántica con átomos de Rydberg, arXiv:0909.4777
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Bernien, S. Schwartz, A. Keesling, et al.: Sondeo de varios cuerpos
dynamics en un simulador cuántico de 51 átomos, arXiv:1707.04344
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Bluvstein, H. Levine, G. Semeghini, et al.: Un procesador cuántico
basado en el transporte coherente de matrices atom entrelazadas, arXiv:2112.03923
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- Tian, W. J. Wee, A. Qu, et al.: Ensamblado paralelo de arbitrario
matrices atom sin defectos con un algoritmo de interpolación múltiple, arXiv:2209.08038
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- Evered, D. Bluvstein, M. Kalinowski, et al.: Alta fidelidad
puertas de entrelazamiento paralelas en un equipo cuántico atom neutro, arXiv:2304.05420
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- Wintersperger, F. Dommert, T. Ehmer, et al.: Quantum de átomo neutro
hardware informático: rendimiento y perspectiva del usuario final, arXiv:2304.14360
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Wang, P. Liu, D. B. Tan, et al.: Atomique: Un compilador cuántico para
Matrices atom neutras reconfigurables, arXiv:2311.15123
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Bluvstein, S. J. Evered, A. A. A. Geim, et al.: Quantum lógico
procesador basado en matrices atom reconfigurables, arXiv:2312.03982
W.-H. Lin, D. B. Tan, J. Cong: compilación de Reuse-Aware para zoned
Arquitecturas cuánticas basadas en átomos neutros, arXiv:2411.11784
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- Savola, A. Paler: ATLAS: Reorganización atom eficiente para
Defect-Free Neutral-Atom matrices cuánticas en pérdida de transporte, arXiv:2511.16303
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