<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Computational nanotechnology</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Computational nanotechnology</journal-title><trans-title-group xml:lang="kk"><trans-title>Computational nanotechnology</trans-title></trans-title-group><trans-title-group xml:lang="pt"><trans-title>Computational nanotechnology</trans-title></trans-title-group><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Computational nanotechnology</trans-title></trans-title-group><trans-title-group xml:lang="zh"><trans-title>Computational nanotechnology</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2313-223X</issn><issn publication-format="electronic">2587-9693</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">YUR-VAK</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">658668</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.33693/2313-223X-2024-11-4-58-76</article-id><article-id pub-id-type="edn">GFQRFT</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>ELEMENTS OF COMPUTING SYSTEMS</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ ЭЛЕМЕНТЫ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Optimization of quantum computations: the impact of the Doppler effect on cubit coherence</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Оптимизация квантовых вычислений: влияние эффекта Доплера на когерентность кубитов</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-6964-9260</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">3026-2619</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Rakhimov</surname><given-names>Rustam Kh.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Рахимов</surname><given-names>Рустам Хакимович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="UZ">Uzbekistan</country></address><bio xml:lang="en"><p>Dr. Sci. (Eng.); Head, Laboratory No. 1, Institute of Renewable Energy Sources</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>доктор технических наук; заведующий, лаборатория № 1</p></bio><email>rustam-shsul@yandex.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Materials Science of the Academy of Science of Uzbekistan</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт материаловедения Академии наук Республики Узбекистан</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-09-24" publication-format="electronic"><day>24</day><month>09</month><year>2024</year></pub-date><volume>11</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>58</fpage><lpage>76</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-02-20"><day>20</day><month>02</month><year>2025</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-02-20"><day>20</day><month>02</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Yur-VAK</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Юр-ВАК</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Yur-VAK</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Юр-ВАК</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://journals.eco-vector.com/2313-223X/about/editorialPolicies</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/2313-223X/article/view/658668">https://journals.eco-vector.com/2313-223X/article/view/658668</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The Doppler effect, arising from the relative motion between the source and the observer, plays a significant role in quantum computations, particularly in the context of decoherence and the state of qubits. In quantum systems where information is encoded in the states of qubits, changes in the frequency of photons caused by the Doppler effect can lead to coherence violations and a decrease in computational accuracy. These changes can cause state mixing and complicate the management of quantum interactions, increasing the probability of errors. Understanding and accounting for the Doppler effect is critically important for designing robust quantum systems, as it can manifest in various types of qubits, including photonic, atomic, and ion qubits. To minimize the impact of the Doppler effect, it is necessary to develop error correction methods and utilize technologies such as polarizing filters or feedback systems. Thus, studying the Doppler effect deepens our understanding of the mechanisms of decoherence and contributes to the creation of more stable and efficient quantum computing systems.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Эффект Доплера, возникающий из-за относительного движения источника и наблюдателя, играет значительную роль в квантовых вычислениях, особенно в контексте декогеренции и состояния кубитов. В квантовых системах, где информация кодируется в состояниях кубитов, изменения частоты фотонов, вызванные эффектом Доплера, могут привести к нарушениям когерентности и ухудшению точности вычислений. Эти изменения могут вызывать смешение состояний и усложнять управление квантовыми взаимодействиями, что увеличивает вероятность ошибок. Понимание и учет эффекта Доплера имеют критическое значение для проектирования устойчивых квантовых систем, так как он может проявляться для различных типов кубитов, включая фотонные, атомные и ионные кубиты. Для минимизации влияния эффекта Доплера необходимо разрабатывать методы коррекции ошибок и использовать технологии, такие как поляризационные фильтры или системы обратной связи. Таким образом, исследование эффекта Доплера углубляет наше понимание механизмов декогеренции и способствует созданию более стабильных и эффективных квантовых вычислительных систем.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>Doppler effect</kwd><kwd>quantum computations</kwd><kwd>decoherence</kwd><kwd>qubits</kwd><kwd>coherence</kwd><kwd>polarizing filters</kwd><kwd>error correction</kwd><kwd>optical technologies</kwd><kwd>quantum stability</kwd><kwd>impulse tunneling effect</kwd><kwd>tunneling</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>эффект Доплера</kwd><kwd>квантовые вычисления</kwd><kwd>декогеренция</kwd><kwd>кубиты</kwd><kwd>когерентность</kwd><kwd>поляризационные фильтры</kwd><kwd>коррекция ошибок</kwd><kwd>оптические технологии</kwd><kwd>квантовая стабильность</kwd><kwd>импульсный туннельный эффект</kwd><kwd>туннелирование</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Buijs-Ballot C.H.D. Acoustic changes in the Netherlands electric trains, non-linear measurements of the theory of Professor Doppler. Annals of Physics and Chemistry. 1845. Vol. 66. Pp. 321–351. (In German)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Buijs-Ballot C.H.D. Akustische Versuche auf der Niederlandischen Eisenbahn, nebst gelegentlichten Bemerkungen zur Theorie des Prof. Doppler // Annalen der Physik und Chemie. 1845. Vol. 66. S. 321–351.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Detlaff A.A., Yavorskii B.M. Course of physics. Vol. 3: Wave processes. Optics. Atomic and nuclear physics. Moscow: Vysshaya Shkola, 1979. 511 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. Т. 3: Волновые процессы. Оптика. Атомная и ядерная физика. М.: Высшая школа, 1979. 511 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Landau L.D., Lifshitz E.M. Theoretical physics. Vol. II: Field theory. Moscow: Nauka, 1988. 512 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. II: Теория поля. М.: Наука, 1988. 512 c.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Streltsov V.N. Ives-Stilwell experiment and relativistic length. In: Brief communications of JINR. Dubna: JINR Publishing Department, 1992.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Стрельцов В.Н. Опыт Айвса–Стилуэлла и релятивистская длина // Краткие сообщения ОИЯИ. Дубна: Издательский отдел ОИЯИ, 1992.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Champeney D.C., Isaak G.R., Khan A.M. A time dilatation experiment based on the Mössbauer effect. Proceedings of the Physical Society. 1965. Vol. 85. No. 3. Pp. 583–593. DOI: 10.1088/0370-1328/85/3/317.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Champeney D.C., Isaak G.R., Khan A.M. A time dilatation experiment based on the Mössbauer effect // Proceedings of the Physical Society, 1965. Vol. 85. No. 3. Pp. 583–593. DOI: 10.1088/0370-1328/85/3/317.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Zhilin P.A. Galileo’s relativity principle and Maxwell’s equations. St. Petersburg: Polytechnic University Publishing House, 2012. 584 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Жилин П.А. Принцип относительности Галилея и уравнения Максвелла. СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2012. 584 c.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Genike A.A., Pobedinsky G.G. Global satellite positioning systems and their application in geodesy. Moscow: Kartgeocenter, 2004. 355 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальные спутниковые системы определения местоположения и их применение в геодезии. М.: Картгеоцентр, 2004. 355 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Bogushevich A.Ya. Krasnenko N.P. Doppler effect in acoustics of an inhomogeneous moving medium. Acoustic Journal. 1988. Vol. 34. No. 4. Pp. 598–602. (In Rus.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Богушевич А.Я. Красненко Н.П. Эффект Доплера в акустике неоднородной движущейся среды // Акустический журнал. 1988, Т. 34. № 4. С. 598–602.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Ostashev V.E. The Doppler effect in a moving medium and the change in the direction of propagation of sound emitted by a moving source. Acoustic Journal. 1988. Vol. 34. No. 4. Pp. 700–705. (In Rus.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Осташев В.Е. Эффект Доплера в движущейся среде и изменение направления распространения звука, излученного движущимся источником // Акустический журнал. 1988. Т. 34. № 4. С. 700–705.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Bogushevich A.Ya. On the derivation of a formula for the Doppler effect in geometric acoustics of an inhomogeneous moving medium. Acoustic Journal. 1994. Vol. 40. No. 6. Pp. 899–902. (In Rus.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Богушевич А.Я. К выводу формулы для эффекта Доплера в геометрической акустике неоднородной движущейся среды // Акустический журнал. 1994. Т. 40. № 6. С. 899–902.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kologrivov V.N., Tishchenkova V.V. Optical Doppler effect. Physics Education in Higher Education Institutions. 2002. Vol. 8. No. 4. Pp. 72–77. (In Rus.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Кологривов В.Н., Тищенкова В.В. Оптический эффект Доплера // Физическое образование в вузах. 2002. Т. 8. № 4. C. 72–77.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh. Possible mechanism of the pulsed quantum tunneling effect in photocatalysts based on nanostructured functional ceramics. Computational Nanotechnology. 2023. Vol. 10. No. 3. Pp. 26–34. DOI: 10.33693/2313-223X-2023-10-3-26-34. EDN: QZQMCA.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х. Возможный механизм эффекта импульсного квантового туннелирования в фотокатализаторах на основе наноструктурированной функциональной керамики // Computational Nanotechnology. 2023. Т. 10. № 3. Pp. 26–34. DOI: 10.33693/2313-223X-2023-10-3-26-34. EDN: QZQMCA.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh., Ermakov V.P. Pulse tunneling effect. Features of interaction with matter. Observer effect. Computational Nanotechnology. 2024. Vol. 11. No. 2. Pp. 115–144. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-2-115-144. EDN: MWBRQW.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х., Ермаков В.П. Импульсный туннельный эффект. Особенности взаимодействия с веществом. Эффект наблюдателя // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 2. С. 116–145. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-2-116-145. EDN: MWBRQW.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh., Ermakov V.P. New approaches to the synthesis of functional materials with specified properties under the action of concentrated radiation and pulsed tunneling effect. Computational Nanotechnology. 2024. Vol. 11. No. 1. Pp. 214–223. (In Rus.). DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-1-214-223. EDN: EYKREQ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х., Ермаков В.П. Новые подходы к синтезу функциональных материалов с заданными свойствами под действием концентрированного излучения и импульсного туннельного эффекта // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 1. С. 214–223. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-1-214-223. EDN: EYKREQ.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B15"><label>15.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh. Pulsed tunneling effect: Fundamental principles and application prospects. Computational Nanotechnology. 2024. Vol. 11. No. 1. Pp. 193–213. (In Rus.). DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-1-193-213. EDN: EWSBUT.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х. Импульсный туннельный эффект: фундаментальные основы и перспективы применения // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 1. С. 193–213. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-1-193-213. EDN: EWSBUT.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B16"><label>16.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh. Potential of ITE to overcome technical barriers of quantum computers. Computational Nanotechnology. 2024. Vol. 11. No. 3. Pp. 11–33. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-3-11-33. EDN: PZNUYI.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х. Потенциал ИТЭ для преодоления технических барьеров квантовых компьютеров // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 3. С. 11–33. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-3-11-33. EDN: PZNUYI.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B17"><label>17.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh. Interrelation and interpretation of effects in quantum mechanics and classical physics. Computational Nanotechnology. 2024. Vol. 11. No. 3. Pp. 98–124. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-3-98-124. EDN: QEHXLV.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х. Взаимосвязь и интерпретация эффектов в квантовой механике и классической физике // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 3. С. 98–124. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-3-98-124. EDN: QEHXLV.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B18"><label>18.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh. Pulsed tunneling effect: new prospects for controlling superconducting devices. Computational Nanotechnology. 2024. Vol. 11. No. 3. Pp. 161–176. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-3-161-176. EDN: QBGGDW.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х. Импульсный туннельный эффект: новые перспективы управления сверхпроводящими устройствами // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 3. С. 161–176. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-3-161-176. EDN: QBGGDW.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B19"><label>19.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh. Fractals in quantum mechanics: from theory to practical applications. Computational Nanotechnology. 2024. Vol. 11. No. 3. Pp. 125–160. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-3-125-160. EDN: QFISKE.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х. Фракталы в квантовой механике: от теории к практическим применениям // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 3. С. 125–160. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-3-125-160. EDN: QFISKE.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
