Edukaizen

Menu
  • Nieuws
  • Hubbard 1D
    • Part 1: 1D Hubbard model
    • Part 2: Snake layout and fSWAP
    • Part 3: Qiskit and Fire Opal
    • Part 4: 120-qubit run
    • Part 5: Time-to-answer
    • Part 6: Tensor networks
    • Part 7: Majorana propagation
    • Part 8: Heatmaps
    • Part 9: 2D Hubbard outlook
    • Part 10: Quantum computer as a lab
    • Part 11: Official Monoprop benchmark
  • Hubbard 2D
    • Part 1: 1D to 2D
    • Part 2: Cuprates
    • Part 3: 3×3
    • Part 4: Time
    • Part 5: 4×4
    • Part 6: 6×6 Fez
  • Hadron
    • Deel 1: Hadron op quantumprocessor
    • Deel 2: Quarks en confinement
    • Deel 3: SU(2) en LSH
    • Deel 4: Hamiltoniaan en circuit
    • Deel 5: Fire Opal
    • Deel 6: Klassieke simulaties
    • Deel 7: Quantumvoordeel
  • Black Hole OLE
    • Part 1: What we ran
    • Part 2: How OLE works
    • Part 3: Fire Opal and Kingston
    • Part 4: The tensor-network challenge
    • Part 5: Hawking and scrambling
    • Part 6: What the result proves
    • Part 7: Local toy model
    • Part 8: QGSS26 compatibility
  • Random Graph
    • Start here
    • Part 1: Theory
    • Part 2: Circuit
    • Part 3: Qiskit
    • Part 4: Complexity
    • Part 5: Verification
    • Part 6: Workflow
    • Part 7: Conclusion
  • QOS QML
    • Nederlands
    • English
    • Beginnershandleiding 4q
  • Floquet-Ising
    • Part 1: Floquet physics
    • Part 2: Ising cycle
    • Part 3: Two-qubit toy model
    • Part 4: Oscillation and entanglement
    • Part 5: Noise and error mitigation
    • Part 6: Toward 51 qubits
  • Quantumgoud
    • Deel 1: Waarom goud een relativistisch quantumprobleem is
    • Deel 2: Waarom het goud-VQE-onderzoek uit 2025 vastliep
    • Deel 3: Van QE en spin-baan-koppeling naar Qiskit
    • Deel 4: Twaalf goud-spinormodi op vier qubits
    • Deel 5: De 24-qubit route: een actief venster voor transport
    • Deel 6: 24 qubits op IBM en met Fire Opal
    • Deel 7: De route naar quantumvoordeel voor goud
  • Advantage List
Menu

Twaalf goud-spinormodi op vier qubits

NederlandsEnglish

Deel 4 · compacte hardwarepoort

Twaalf fermionische spinormodi zouden normaal twaalf qubits vragen. Met elf elektronen is er echter precies één gat. Daardoor bevat de fysisch toegestane ruimte slechts twaalf basisstaten en past zij exact in vier qubits.

De exacte reductie

De dimensie is C(12,11)=12. Vier qubits bieden zestien basisstrings; twaalf daarvan coderen de één-gattoestanden en vier zijn padding. Voor de bevroren, niet-interagerende Γ-punt-Hamiltoniaan gooit deze compressie geen toestand binnen de gekozen sector weg.

Omdat de begintoestand bekend is, bereiden we die direct. Vervolgens voeren we real-time evolutie uit. Er is geen parametrisch ansatzcircuit en geen optimizer: dus ook geen VQE-landschap, barren plateaus of herhaalde energielus.

IBM Kingston

Job d9r0lopdsedc73ag0f1g draaide met 4096 shots op ibm_kingston. De ruwe uitkomst had een Hellinger-fidelity van 0,762867 en een total-variation distance van 0,271808 ten opzichte van de exacte verdeling. Exacte postselectie van de twaalf geldige codes verhoogde de fidelity tot 0,849566. Met M3-readoutcorrectie plus dezelfde postselectie werd 0,858053 bereikt.

Analysepad Hellinger-fidelity TV-afstand
Ruw 0,762867 0,271808
Ruw + exacte sectorpostselectie 0,849566 0,197817
M3 + exacte sectorpostselectie 0,858053 0,188384

Wat mitigatie hier betekent

Postselectie gebruikt een echte symmetrie: vier van de zestien bitstrings kunnen niet tot de compacte één-gatruimte behoren. M3 probeert readoutfouten te corrigeren. Aanvullende runs met dynamical decoupling en gate twirling zijn nuttig als diagnostiek, maar één tijdsvolgorde op een drijvende backend is geen zuiver causaal experiment.

Claimgrens. Dit is een echte materiaalafgeleide QPU-smoketest van een compacte één-deeltjesdynamica. Zij bevat geen gescreende elektron-interactie, geen volledige k-puntsintegratie en geen voorspelling van de kleur van goud. De 4-qubitrun is ook geen quantumvoordeel: de twaalf-dimensionale sector is klassiek eenvoudig.
Projectpagina: Relativistisch goud

  1. Deel 1: Waarom goud een relativistisch quantumprobleem is
  2. Deel 2: Waarom het goud-VQE-onderzoek uit 2025 vastliep
  3. Deel 3: Van QE en spin-baan-koppeling naar Qiskit
  4. Deel 4: Twaalf goud-spinormodi op vier qubits
  5. Deel 5: De 24-qubit route: een actief venster voor transport
  6. Deel 6: 24 qubits op IBM en met Fire Opal
  7. Deel 7: De route naar quantumvoordeel voor goud

Bronnen en reproduceerbaarheid

  • Quantum ESPRESSO-methodiek
  • Wannier90-methodiek
  • IBM Qiskit: PauliEvolutionGate

Stand van het project: 8 augustus 2026. Cijfers zijn afkomstig uit de bevroren lokale onderzoeksartefacten; claimgrenzen zijn bewust behouden.

Recent Posts

  • Quantum computing-nieuws — 8 augustus 2026
  • Quantum computing-nieuws — 7 augustus 2026
  • Quantum computing-nieuws — 6 augustus 2026
  • Quantum computing-nieuws — 5 augustus 2026
  • Quantum computing-nieuws — 4 augustus 2026

Recent Comments

No comments to show.

Archives

  • August 2026
  • July 2026
  • May 2026
  • March 2026
  • February 2026
  • September 2024

Categories

  • 10
  • Quantum Computing
  • Uncategorized
©2026 Edukaizen | Theme by SuperbThemes