이 논문에서는 고에너지 충돌에서 생성된 물질을 연구하기 위해 경량 전면에서의 (3+1)차원 QCD 해밀토니안을 사용하여 다체 역학의 효율적인 양자 시뮬레이션을 위한 통합 프레임워크를 제안합니다.
본 논문에서는 포획 이온 양자 컴퓨터에서 페르미-허바드 모델(FHM)의 양자 시뮬레이션을 위한 새로운 알고리즘-하드웨어 공동 설계 전략을 제안하고 실험적으로 검증했습니다. 특히, 반복 사전 조건화 경사 하강(IPG)과 서브시스템 폰 노이만 엔트로피 압축을 결합하여 FHM 양자 시뮬레이션의 2-큐비트 게이트 수를 35% 줄였으며, 그 결과 보존된 대칭성, 디바이어싱 및 샤프닝 기술을 기반으로 한 오류 완화와 함께 사용할 때 시뮬레이션 가능한 트로터 단계 수를 두 배로 늘렸습니다.
본 논문에서는 토릭 코드 및 변형 토릭 코드와 같은 복잡한 양자 시스템을 시뮬레이션하기 위해 튜닝 불가능한 분산 해밀토니안을 사용하여 N체 상호 작용을 해석적으로 정확하게 시뮬레이션하는 새로운 양자 시뮬레이션 방법인 '부착을 통한 양자 시뮬레이션(QSA)'을 제안합니다.
본 논문에서는 리드버그 원자를 2차원 정방 격자 형태로 배열하고 플로케 공학을 활용하여 Heisenberg 및 Dzyaloshinskii-Moriya (DM) 상호 작용을 포함하는 해밀토니안을 구현하는 방법을 제안합니다.
이 논문은 큐비트-오실레이터 하이브리드 장치에서 측정된 오실레이터의 위상 공간 특성 함수를 파인만 다이어그램으로 표현하여 양자장 이론의 생성 함수와의 명확한 유사성을 제시합니다.
표준 모형의 게이지 이론에 기반한 고에너지 산란 과정을 완벽하게 설명하기 위해 기존의 단열적 방법 대신, 효율적인 하이브리드 고전-양자 알고리즘을 사용하여 상호 작용하는 게이지 이론에서 바닥 상태에서 직접 하드론 파속을 생성하는 효율적인 새로운 방법을 제시하고, 이를 Z2 LGT에 적용하여 Quantinuum H1-1 trapped-ion 양자 컴퓨터에서 실험적으로 검증했습니다.
본 논문에서는 IBM Heron 양자 컴퓨터의 120 큐비트를 사용하여 스칼라 장 이론에서 입자 산란의 양자 시뮬레이션을 수행하는 확장 가능한 변분 접근 방식을 제시합니다.
본 논문에서는 초기 내결함성 양자 컴퓨터에서 고온 초전도체를 연구하기 위해 페르미-허바드 모델 및 고온 초전도체 모델의 자원 효율적인 양자 시뮬레이션 알고리즘을 제시하고, 이를 통해 기존의 분자 시뮬레이션보다 낮은 Toffoli 게이트 수를 달성할 수 있음을 보여줍니다.
페이지-워터스 양자 시간 형식을 활용하여 시간 복잡도를 줄이고 병렬 처리를 가능하게 하는 새로운 양자 시뮬레이션 알고리즘을 제시합니다.
강력한 자기 모멘트를 가진 디스프로슘 원자를 활용하여 스핀-1 XXZ-하이젠베르크 모델을 시뮬레이션하고, 특히 특징적인 스핀-1/2 에지 모드를 가진 할데인 상을 구현하는 방법을 제시합니다.