論文の概要: Towards dark space stabilization and manipulation in driven dissipative
Majorana platforms
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2003.13979v2
- Date: Thu, 3 Sep 2020 08:20:45 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-27 08:00:40.974985
- Title: Towards dark space stabilization and manipulation in driven dissipative
Majorana platforms
- Title(参考訳): 誘導散逸Majoranaプラットフォームにおける暗黒空間安定化と操作に向けて
- Authors: M. Gau, R. Egger, A. Zazunov, Y. Gefen
- Abstract要約: 我々は、ロバスト量子状態の安定化と操作のためのマヨラナプラットフォームを提案する。
シングルボックスデバイスでは、適切なゲート電圧を調整することで任意の純状態(ダーク状態)を安定化することができる。
トンネルを2つ組み合わせた装置の場合、暗い空間を設計する方法を概説する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We propose driven dissipative Majorana platforms for the stabilization and
manipulation of robust quantum states. For Majorana box setups, in the presence
of environmental electromagnetic noise and with tunnel couplings to quantum
dots, we show that the time evolution of the Majorana sector is governed by a
Lindblad master equation over a wide parameter regime. For the single-box case,
arbitrary pure states (`dark states') can be stabilized by adjusting suitable
gate voltages. For devices with two tunnel-coupled boxes, we outline how to
engineer dark spaces, i.e., manifolds of degenerate dark states, and how to
stabilize fault-tolerant Bell states. The proposed Majorana-based dark space
platforms rely on the constructive interplay of topological protection
mechanisms and the autonomous quantum error correction capabilities of
engineered driven dissipative systems. Once a working Majorana platform becomes
available, only standard hardware requirements are needed to implement our
ideas.
- Abstract(参考訳): 本研究では,ロバスト量子状態の安定化と操作のための分散分散マヨナプラットフォームを提案する。
マヨラナボックスの設定では、環境電磁ノイズと量子ドットへのトンネル結合の存在下では、マヨラナセクタの時間発展は幅広いパラメータのレジーム上でリンドブラッドマスター方程式によって制御されていることが示されている。
単一ボックスの場合、任意の純状態(ダーク状態)は適切なゲート電圧を調整することで安定化することができる。
2つのトンネル結合箱を持つデバイスに対しては、暗い空間、すなわち退化する暗い状態の多様体をどのように設計するか、およびフォールトトレラントベル状態の安定化方法を概説する。
提案されたMajoranaベースのダークスペースプラットフォームは、トポロジカルプロテクション機構の構築的相互作用と、エンジニアリング駆動散逸系の自律量子誤り訂正能力に依存している。
majoranaプラットフォームが利用可能になったら、私たちのアイデアを実装するのに標準ハードウェア要件のみが必要になります。
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