Hamiltonian simulation of quantum beats in radical pairs undergoing thermal relaxation on near-term quantum computers
Rattachement africain : us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
with one and two groups of magnetically equivalent nuclei, respectively. Thermal relaxation dynamics in these systems are simulated using three methods: Kraus channel representations, noise models on Qiskit Aer and the inherent qubit noise present on the near-term quantum hardware. By leveraging the inherent qubit noise, we are able to simulate the noisy quantum beats in the two radical pair systems better than with any classical approximation or quantum simulator. While classical simulations of paramagnetic relaxation grow errors and uncertainties as a function of time, near-term quantum computers can match the experimental data throughout its time evolution, showcasing their unique suitability and future promise in simulating open quantum systems in chemistry.
Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.
Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Hamiltonian simulation of quantum beats in radical pairs undergoing thermal relaxation on near-term quantum computers
- Date Crossref
- 01/01/2023
- Éditeur
- Royal Society of Chemistry (RSC)
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Où se fait cette recherche
-
IBM (United States) pays non établi dans la noticeEntreprise
-
Stanford University Department of Electrical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
University of Notre Dame Center for Research Computing pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
IBM Quantum pays non établi dans la noticeInstitution
IBM (United States), Department of Electrical Engineering — Stanford University et Center for Research Computing — University of Notre Dame, avec 1 autre affiliation.
Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.