論文の概要: Transferring entangled states of photonic cat-state qubits in circuit
QED
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2003.14168v1
- Date: Tue, 31 Mar 2020 13:14:30 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-27 07:52:51.341457
- Title: Transferring entangled states of photonic cat-state qubits in circuit
QED
- Title(参考訳): qed回路におけるフォトニックキャット状態量子ビットの絡み合い状態
- Authors: Tong Liu, Zhen-Fei Zheng, Yu Zhang, Yu-Liang Fang, and Chui-Ping Yang
- Abstract要約: 本稿では,2つのマイクロ波空洞から他の2つのマイクロ波空洞への2つのフォトニックキャット状態量子ビット(量子ビット)の量子絡み合い状態の転送法を提案する。
この提案は普遍的であり、幅広い物理システムにおいて同じ課題を達成するために適用することができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 7.307973399786272
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We propose a method for transferring quantum entangled states of two photonic
cat-state qubits (cqubits) from two microwave cavities to the other two
microwave cavities. This proposal is realized by using four microwave cavities
coupled to a superconducting flux qutrit. Because of using four cavities with
different frequencies, the inter-cavity crosstalk is significantly reduced.
Since only one coupler qutrit is used, the circuit resources is minimized. The
entanglement transfer is completed with a single-step operation only, thus this
proposal is quite simple. The third energy level of the coupler qutrit is not
populated during the state transfer, therefore decoherence from the higher
energy level is greatly suppressed. Our numerical simulations show that
high-fidelity transfer of two-cqubit entangled states from two transmission
line resonators to the other two transmission line resonators is feasible with
current circuit QED technology. This proposal is universal and can be applied
to accomplish the same task in a wide range of physical systems, such as four
microwave or optical cavities, which are coupled to a natural or artificial
three-level atom.
- Abstract(参考訳): 2つのマイクロ波空洞から他の2つのマイクロ波空洞への2つのフォトニック・キャット状態量子ビットの量子絡み合い状態の転送法を提案する。
この提案は超伝導フラックスキュートリットに結合した4つのマイクロ波キャビティを用いて実現された。
周波数の異なる4つのキャビティを使用するため、キャビティ間クロストークは著しく減少する。
1つのカプラクトリットのみを使用するので、回路資源を最小化する。
エンタングルメント転送は単一ステップ操作のみで完了するため、この提案は非常に単純である。
カプラクォートリットの3番目のエネルギー準位は、状態移動の間は占有されないため、より高いエネルギー準位からの脱コヒーレンスを著しく抑制する。
数値シミュレーションにより、電流回路qed技術により、2つの伝送線路共振器から他の2つの伝送線路共振器への2量子状態の高忠実化が実現可能であることを示す。
この提案は普遍的で、自然または人工の3レベル原子に結合した4つのマイクロ波または光学キャビティなど、幅広い物理系において同じ課題を達成するために適用することができる。
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