cz)门是构造通用门的基础元素,包括受控门。我们首先要解释量子过程的理论(QPT),探索Choi-Jamiolkowski同构或量子过程的CHOI矩阵表示,以及使用CHOI表示的QPT算法。随后,我们使用基于Transmon的超导量子量子计算机对SQSCZ Gate的实验实现提供了详细的见解。为了全面评估嘈杂的中间量子量子(NISQ)计算机上门的性能,我们使用IBM量子的模拟器和IBM量子的真实Quantum计算机进行了跨不同环境的QPT实验。在我们的QPT实验中利用CHOI矩阵可以全面表征我们的量子操作。我们的分析揭示了SQSCZ门的值得称赞的保真度和噪声特性,过程保真度达到97。27098%和88。99383%,分别是分数。这些发现对量子计算领域中的理论理解和实际应用具有有希望的含义。
![arxiv:2402.06946v1 [Quant-ph] 2024年2月10日PDF文件第1页](/bimg/0/0cdebeb28e744f7e0f440883121eb6fc8ead74a4.webp)
![arxiv:2402.06946v1 [Quant-ph] 2024年2月10日PDF文件第2页](/bimg/7/7be79512d4c38290f59fe3d6cbd7ae67e5a1a356.webp)
![arxiv:2402.06946v1 [Quant-ph] 2024年2月10日PDF文件第3页](/bimg/b/bd46256737de6a8f11ae6abb2584cef4593bc205.webp)
![arxiv:2402.06946v1 [Quant-ph] 2024年2月10日PDF文件第4页](/bimg/9/948ed9855ff8322fbfb6d7912b2a10f7f74d5df7.webp)
![arxiv:2402.06946v1 [Quant-ph] 2024年2月10日PDF文件第5页](/bimg/7/7bde3ee8a4a04ceeab8e71bf355dcb0b920948ed.webp)
