一种混合量子计算方法,用于在室温下对溶解分子进行UV-Vis光谱
Carlos Bistafa1, Josh J M Kirsopp2, Antonio Márquez Romero3
1FUJITSU Limited, 4-1-1 Kamikodanaka, Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588, Japan.
我们介绍了一种量子计算方法,它结合了子空间搜索变量量子自溶解器 (SSVQE) 和平均溶剂静电配置 (ASEC) 模型,以准确计算溶解分子中的电子转换,包括热力学效应.
科学领域:
- 量子计算是一种量子计算.
- 计算化学计算化学
- 频谱学是一种光谱学.
背景情况:
- 准确计算溶盐分子中的电子转换对于理解化学过程至关重要.
- 传统方法在包括溶剂效应时,通常会在计算成本或准确性方面扎.
研究的目的:
- 开发一种量子计算方法,在电子过渡计算中包括溶剂效应.
- 通过古典计算和实验数据来验证拟议方法的准确性和稳定性.
主要方法:
- 采用子空间搜索变量量子自溶解器 (SSVQE) 算法来计算地面和激发状态能量.
- 整合了平均溶剂静电配置 (ASEC) 模型,以计算室温的溶剂静电贡献.
- 与完整的活性空间配置相互作用 (CASCI) 计算相对应的验证结果.
主要成果:
- ASEC-SSVQE方法准确地考虑了溶剂对电子状态能量的影响.
- 量子算法正确地描述了电子转换的气液转移,显示了与经典和实验结果的半量化一致.
- 在与量子算法相结合时,证明了溶解模型的稳定性.
结论:
- 开发的ASEC-SSVQE方法使得使用量子计算对solvated分子进行准确的光谱属性计算.
- 这种方法适用于杂的中等尺度量子设备,为研究复杂分子系统铺平了道路.
- 现在可以将热力学效应纳入溶解的量子计算中.
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