論文の概要: Engineering Framework for Optimizing Superconducting Qubit Designs
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2006.04130v1
- Date: Sun, 7 Jun 2020 11:48:45 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-16 09:05:42.813843
- Title: Engineering Framework for Optimizing Superconducting Qubit Designs
- Title(参考訳): 超電導ビット設計の最適化のためのエンジニアリングフレームワーク
- Authors: Fei Yan, Youngkyu Sung, Philip Krantz, Archana Kamal, David K. Kim,
Jonilyn L. Yoder, Terry P. Orlando, Simon Gustavsson, William D. Oliver
- Abstract要約: フラックス状態における一般化超伝導量子ビットモデルに基づく工学的枠組みを提供する。
本研究では,高調波時間と長い量子コヒーレンス時間の両方を有する特殊パラメータ機構を実験的に検討する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.0392611581174689
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Superconducting quantum technologies require qubit systems whose properties
meet several often conflicting requirements, such as long coherence times and
high anharmonicity. Here, we provide an engineering framework based on a
generalized superconducting qubit model in the flux regime, which abstracts
multiple circuit design parameters and thereby supports design optimization
across multiple qubit properties. We experimentally investigate a special
parameter regime which has both high anharmonicity ($\sim\!1$GHz) and long
quantum coherence times ($T_1\!=\!40\!-\!80\,\mathrm{\mu s}$ and
$T_\mathrm{2Echo}\!=\!2T_1$).
- Abstract(参考訳): 超伝導量子技術は、長いコヒーレンス時間や高いアンハーモニック性など、しばしば矛盾する要求を満たす量子ビット系を必要とする。
本稿では,複数の回路設計パラメータを抽象化し,複数の量子ビット特性にまたがる設計最適化を支援するフラックス系における一般化超伝導量子ビットモデルに基づくエンジニアリングフレームワークを提案する。
我々は,高アンハーモニック性($\sim\!)を持つ特殊パラメータレジームを実験的に検討する。
1$GHz)と長い量子コヒーレンス時間(T_1\!
=\!
40\!
-\!
80\,\mathrm{\mu s}$と$T_\mathrm{2Echo}\!
=\!
2T_1$)。
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