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Accès ouvert déclaré 2023 preprint

Estimation of electrostatic interaction energies on a trapped-ion quantum computer

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5Institutions déclarées
3Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : de, at, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

We present the first hardware implementation of electrostatic interaction energies using a trapped-ion quantum computer. As test system for our computation, we focus on the reduction of $\mathrm{NO}$ to $\mathrm{N}_2\mathrm{O}$ catalyzed by a nitric oxide reductase (NOR). The quantum computer is used to generate an approximate ground state within the NOR active space. To efficiently measure the necessary one-particle density matrices, we incorporate fermionic basis rotations into the quantum circuit without extending the circuit length, laying the groundwork for further efficient measurement routines using factorizations. Measurements in the computational basis are then used as inputs for computing the electrostatic interaction energies on a classical computer. Our experimental results strongly agree with classical noise-less simulations of the same circuits, finding electrostatic interaction energies within chemical accuracy despite hardware noise. This work shows that algorithms tailored to specific observables of interest, such as interaction energies, may require significantly fewer quantum resources than individual ground state energies would in the straightforward supermolecular approach.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

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