Artículos de revistas sobre el tema "Molecular qubits"
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Yamamoto, Satoru, Shigeaki Nakazawa, Kenji Sugisaki, Kazunobu Sato, Kazuo Toyota, Daisuke Shiomi y Takeji Takui. "Adiabatic quantum computing with spin qubits hosted by molecules". Physical Chemistry Chemical Physics 17, n.º 4 (2015): 2742–49. http://dx.doi.org/10.1039/c4cp04744c.
Texto completoCAO, WEN-ZHEN, LI-JIE TIAN, HUI-JUAN JIANG y CHONG LI. "SINGLE QUBIT MANIPULATION IN HETERONUCLEAR DIATOMIC MOLECULAR SYSTEM". International Journal of Quantum Information 06, n.º 06 (diciembre de 2008): 1223–30. http://dx.doi.org/10.1142/s0219749908004390.
Texto completoHastings, Matthew B. y Jeongwan Haah. "Dynamically Generated Logical Qubits". Quantum 5 (19 de octubre de 2021): 564. http://dx.doi.org/10.22331/q-2021-10-19-564.
Texto completoTahan, Charles. "Opinion: Democratizing Spin Qubits". Quantum 5 (18 de noviembre de 2021): 584. http://dx.doi.org/10.22331/q-2021-11-18-584.
Texto completoMani, Tomoyasu. "Molecular qubits based on photogenerated spin-correlated radical pairs for quantum sensing". Chemical Physics Reviews 3, n.º 2 (junio de 2022): 021301. http://dx.doi.org/10.1063/5.0084072.
Texto completoXue, Xiao, Maximilian Russ, Nodar Samkharadze, Brennan Undseth, Amir Sammak, Giordano Scappucci y Lieven M. K. Vandersypen. "Quantum logic with spin qubits crossing the surface code threshold". Nature 601, n.º 7893 (19 de enero de 2022): 343–47. http://dx.doi.org/10.1038/s41586-021-04273-w.
Texto completoGidney, Craig, Michael Newman y Matt McEwen. "Benchmarking the Planar Honeycomb Code". Quantum 6 (21 de septiembre de 2022): 813. http://dx.doi.org/10.22331/q-2022-09-21-813.
Texto completoBravyi, Sergey, Ruslan Shaydulin, Shaohan Hu y Dmitri Maslov. "Clifford Circuit Optimization with Templates and Symbolic Pauli Gates". Quantum 5 (16 de noviembre de 2021): 580. http://dx.doi.org/10.22331/q-2021-11-16-580.
Texto completoBahari, Iskandar, Timothy P. Spiller, Shane Dooley, Anthony Hayes y Francis McCrossan. "Collapse and revival of entanglement between qubits coupled to a spin coherent state". International Journal of Quantum Information 16, n.º 02 (marzo de 2018): 1850017. http://dx.doi.org/10.1142/s021974991850017x.
Texto completoKoiller, Belita, Xuedong Hu, Rodrigo B. Capaz, Adriano S. Martins y Sankar Das Sarma. "Silicon-based spin and charge quantum computation". Anais da Academia Brasileira de Ciências 77, n.º 2 (junio de 2005): 201–22. http://dx.doi.org/10.1590/s0001-37652005000200002.
Texto completoGroszkowski, Peter y Jens Koch. "Scqubits: a Python package for superconducting qubits". Quantum 5 (17 de noviembre de 2021): 583. http://dx.doi.org/10.22331/q-2021-11-17-583.
Texto completoYirka, Justin y Yiğit Subaşı. "Qubit-efficient entanglement spectroscopy using qubit resets". Quantum 5 (2 de septiembre de 2021): 535. http://dx.doi.org/10.22331/q-2021-09-02-535.
Texto completoTuna, Floriana. "Reaction: Molecular Spins as Qubits". Chem 6, n.º 4 (abril de 2020): 799–800. http://dx.doi.org/10.1016/j.chempr.2020.03.017.
Texto completoLeviant, Peter, Qian Xu, Liang Jiang y Serge Rosenblum. "Quantum capacity and codes for the bosonic loss-dephasing channel". Quantum 6 (29 de septiembre de 2022): 821. http://dx.doi.org/10.22331/q-2022-09-29-821.
Texto completoKurganskii, Ivan V., Evgeniya S. Bazhina, Alexander A. Korlyukov, Konstantin A. Babeshkin, Nikolay N. Efimov, Mikhail A. Kiskin, Sergey L. Veber, Alexey A. Sidorov, Igor L. Eremenko y Matvey V. Fedin. "Mapping Magnetic Properties and Relaxation in Vanadium(IV) Complexes with Lanthanides by Electron Paramagnetic Resonance". Molecules 24, n.º 24 (14 de diciembre de 2019): 4582. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24244582.
Texto completoStajic, Jelena. "Molecular qubits that respond to light". Science 370, n.º 6522 (10 de diciembre de 2020): 1286.7–1287. http://dx.doi.org/10.1126/science.370.6522.1286-g.
Texto completoLevi, Barbara Goss. "Making molecular-spin qubits more robust". Physics Today 69, n.º 5 (mayo de 2016): 17–21. http://dx.doi.org/10.1063/pt.3.3157.
Texto completoAffronte, Marco, Filippo Troiani, Alberto Ghirri, Stefano Carretta, Paolo Santini, Valdis Corradini, Raffael Schuecker, Chris Muryn, Grigore Timco y Richard E. Winpenny. "Molecular routes for spin cluster qubits". Dalton Transactions, n.º 23 (2006): 2810. http://dx.doi.org/10.1039/b515731e.
Texto completoFerrando-Soria, Jesús, Samantha A. Magee, Alessandro Chiesa, Stefano Carretta, Paolo Santini, Iñigo J. Vitorica-Yrezabal, Floriana Tuna et al. "Switchable Interaction in Molecular Double Qubits". Chem 1, n.º 5 (noviembre de 2016): 727–52. http://dx.doi.org/10.1016/j.chempr.2016.10.001.
Texto completoPlachta, Stephen Z. D., Markus Hiekkamäki, Abuzer Yakaryılmaz y Robert Fickler. "Quantum advantage using high-dimensional twisted photons as quantum finite automata". Quantum 6 (30 de junio de 2022): 752. http://dx.doi.org/10.22331/q-2022-06-30-752.
Texto completoBourassa, J. Eli, Rafael N. Alexander, Michael Vasmer, Ashlesha Patil, Ilan Tzitrin, Takaya Matsuura, Daiqin Su et al. "Blueprint for a Scalable Photonic Fault-Tolerant Quantum Computer". Quantum 5 (4 de febrero de 2021): 392. http://dx.doi.org/10.22331/q-2021-02-04-392.
Texto completoBonizzoni, C., A. Ghirri, K. Bader, J. van Slageren, M. Perfetti, L. Sorace, Y. Lan, O. Fuhr, M. Ruben y M. Affronte. "Coupling molecular spin centers to microwave planar resonators: towards integration of molecular qubits in quantum circuits". Dalton Transactions 45, n.º 42 (2016): 16596–603. http://dx.doi.org/10.1039/c6dt01953f.
Texto completoAltintas, Azmi Ali, Fatih Ozaydin, Cihan Bayindir y Veysel Bayrakci. "Prisoners’ Dilemma in a Spatially Separated System Based on Spin–Photon Interactions". Photonics 9, n.º 9 (30 de agosto de 2022): 617. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9090617.
Texto completoHilaire, Paul, Edwin Barnes y Sophia E. Economou. "Resource requirements for efficient quantum communication using all-photonic graph states generated from a few matter qubits". Quantum 5 (15 de febrero de 2021): 397. http://dx.doi.org/10.22331/q-2021-02-15-397.
Texto completoSabín, Carlos. "Digital Quantum Simulation of Linear and Nonlinear Optical Elements". Quantum Reports 2, n.º 1 (4 de marzo de 2020): 208–20. http://dx.doi.org/10.3390/quantum2010013.
Texto completoAbu-Nada, Ali. "Quantum computing simulation of the hydrogen molecular ground-state energies with limited resources". Open Physics 19, n.º 1 (1 de enero de 2021): 628–33. http://dx.doi.org/10.1515/phys-2021-0071.
Texto completoPedersen, Kasper S., Ana-Maria Ariciu, Simon McAdams, Høgni Weihe, Jesper Bendix, Floriana Tuna y Stergios Piligkos. "Toward Molecular 4f Single-Ion Magnet Qubits". Journal of the American Chemical Society 138, n.º 18 (27 de abril de 2016): 5801–4. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.6b02702.
Texto completoFataftah, Majed S. y Danna E. Freedman. "Progress towards creating optically addressable molecular qubits". Chemical Communications 54, n.º 98 (2018): 13773–81. http://dx.doi.org/10.1039/c8cc07939k.
Texto completoLuigi Gentili, Pier. "Molecular Processors: From Qubits to Fuzzy Logic". ChemPhysChem 12, n.º 4 (14 de diciembre de 2010): 739–45. http://dx.doi.org/10.1002/cphc.201000844.
Texto completoDrahi, David, Demid V. Sychev, Khurram K. Pirov, Ekaterina A. Sazhina, Valeriy A. Novikov, Ian A. Walmsley y A. I. Lvovsky. "Entangled resource for interfacing single- and dual-rail optical qubits". Quantum 5 (23 de marzo de 2021): 416. http://dx.doi.org/10.22331/q-2021-03-23-416.
Texto completoPorfyrakis, Kyriakos. "(Invited) N@C60 and N@C70 for Quantum Information Processing: Beyond Qubits". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, n.º 11 (7 de julio de 2022): 817. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-0111817mtgabs.
Texto completoCzarnik, Piotr, Andrew Arrasmith, Patrick J. Coles y Lukasz Cincio. "Error mitigation with Clifford quantum-circuit data". Quantum 5 (26 de noviembre de 2021): 592. http://dx.doi.org/10.22331/q-2021-11-26-592.
Texto completoJeong, Hyunseok. "Converting qubits". Nature Photonics 17, n.º 2 (febrero de 2023): 131–32. http://dx.doi.org/10.1038/s41566-022-01147-z.
Texto completoPal, Amit Kumar, Philipp Schindler, Alexander Erhard, Ángel Rivas, Miguel-Angel Martin-Delgado, Rainer Blatt, Thomas Monz y Markus Müller. "Relaxation times do not capture logical qubit dynamics". Quantum 6 (24 de enero de 2022): 632. http://dx.doi.org/10.22331/q-2022-01-24-632.
Texto completoAravena, Daniel y Eliseo Ruiz. "Spin dynamics in single-molecule magnets and molecular qubits". Dalton Transactions 49, n.º 29 (2020): 9916–28. http://dx.doi.org/10.1039/d0dt01414a.
Texto completoYousefjani, Rozhin y Abolfazl Bayat. "Parallel entangling gate operations and two-way quantum communication in spin chains". Quantum 5 (26 de mayo de 2021): 460. http://dx.doi.org/10.22331/q-2021-05-26-460.
Texto completoParrado-Rodríguez, Pedro, Ciarán Ryan-Anderson, Alejandro Bermudez y Markus Müller. "Crosstalk Suppression for Fault-tolerant Quantum Error Correction with Trapped Ions". Quantum 5 (29 de junio de 2021): 487. http://dx.doi.org/10.22331/q-2021-06-29-487.
Texto completoIssah, Ibrahim, Mohsin Habib y Humeyra Caglayan. "Long-range qubit entanglement via rolled-up zero-index waveguide". Nanophotonics 10, n.º 18 (17 de noviembre de 2021): 4579–89. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0453.
Texto completoPicó-Cortés, Jordi y Gloria Platero. "Dynamical second-order noise sweetspots in resonantly driven spin qubits". Quantum 5 (23 de diciembre de 2021): 607. http://dx.doi.org/10.22331/q-2021-12-23-607.
Texto completoLu, Wangjun, Cuilu Zhai, Yan Liu, Yaju Song, Jibing Yuan y Shiqing Tang. "Berry Phase of Two Impurity Qubits as a Signature of Dicke Quantum Phase Transition". Photonics 9, n.º 11 (9 de noviembre de 2022): 844. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9110844.
Texto completoWinpenny, Richard E P. "Quantum Information Processing Using Molecular Nanomagnets As Qubits". Angewandte Chemie International Edition 47, n.º 42 (6 de octubre de 2008): 7992–94. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200802742.
Texto completoAtzori, Matteo, Alessandro Chiesa, Elena Morra, Mario Chiesa, Lorenzo Sorace, Stefano Carretta y Roberta Sessoli. "A two-qubit molecular architecture for electron-mediated nuclear quantum simulation". Chemical Science 9, n.º 29 (2018): 6183–92. http://dx.doi.org/10.1039/c8sc01695j.
Texto completoLowe, Angus, Matija Medvidović, Anthony Hayes, Lee J. O'Riordan, Thomas R. Bromley, Juan Miguel Arrazola y Nathan Killoran. "Fast quantum circuit cutting with randomized measurements". Quantum 7 (2 de marzo de 2023): 934. http://dx.doi.org/10.22331/q-2023-03-02-934.
Texto completoSimoni, Mario, Giovanni Amedeo Cirillo, Giovanna Turvani, Mariagrazia Graziano y Maurizio Zamboni. "Towards Compact Modeling of Noisy Quantum Computers: A Molecular-Spin-Qubit Case of Study". ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems 18, n.º 1 (31 de enero de 2022): 1–26. http://dx.doi.org/10.1145/3474223.
Texto completoHuang, Haiqing, Irfan Ahmed, Ahmed Ali, Xin-wei Zha, Raymond Hon-Fu Chan y Yanpeng Zhang. "Relations between the average bipartite entanglement and N-partite correlation functions". Laser Physics 32, n.º 7 (20 de mayo de 2022): 075201. http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/ac6e44.
Texto completoArdavan, Arzhang, Alice M. Bowen, Antonio Fernandez, Alistair J. Fielding, Danielle Kaminski, Fabrizio Moro, Christopher A. Muryn et al. "Engineering coherent interactions in molecular nanomagnet dimers". npj Quantum Information 1, n.º 1 (8 de diciembre de 2015). http://dx.doi.org/10.1038/npjqi.2015.12.
Texto completoYan, Ye-Ting, Chengsong Zhao, Zhen Yang, Da-Wei Wang y Ling Zhou. "Quantum state transfer with cavity-magnonics nodes". Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 3 de agosto de 2022. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6455/ac86b1.
Texto completoYoneda, J., W. Huang, M. Feng, C. H. Yang, K. W. Chan, T. Tanttu, W. Gilbert et al. "Coherent spin qubit transport in silicon". Nature Communications 12, n.º 1 (5 de julio de 2021). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-021-24371-7.
Texto completoNoiri, Akito, Kenta Takeda, Takashi Nakajima, Takashi Kobayashi, Amir Sammak, Giordano Scappucci y Seigo Tarucha. "A shuttling-based two-qubit logic gate for linking distant silicon quantum processors". Nature Communications 13, n.º 1 (30 de septiembre de 2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-022-33453-z.
Texto completoMontenegro La Torre, Carlos Renzo Misael, Yonny Yugra y Francisco De Zela. "Relationship between entanglement and polarization in tripartite states". Journal of Optics, 18 de agosto de 2022. http://dx.doi.org/10.1088/2040-8986/ac8aab.
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