論文の概要: Stability of superconducting resonators: motional narrowing and the role
of Landau-Zener driving of two-level defects
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2008.07038v1
- Date: Mon, 17 Aug 2020 00:25:50 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-06 01:21:45.623360
- Title: Stability of superconducting resonators: motional narrowing and the role
of Landau-Zener driving of two-level defects
- Title(参考訳): 超伝導共振器の安定性:二段欠陥の運動狭化とランダウ・ツェナー駆動の役割
- Authors: David Niepce, Jonathan J. Burnett, Marina Kudra, Jared H. Cole and
Jonas Bylander
- Abstract要約: 超伝導共振器と量子ビットの周波数不安定性は、劣化と時間変化によるエネルギー損失を引き起こし、量子プロセッサのチューニングを妨げる。
ここでは3種類の共振器型共振器の共振周波数ジッタを追跡するために周波数同期ループを用いる。
これら3つのデバイスで支配的なゆらぎを探索し、その振幅は駆動力の増加とともに飽和するが、その特性変化速度は準古典的ランダウ・ツェナー遷移の電力-法則に依存する。
- 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: Frequency instability of superconducting resonators and qubits leads to
dephasing and time-varying energy-loss and hinders quantum-processor tune-up.
Its main source is dielectric noise originating in surface oxides. Thorough
noise studies are needed in order to develop a comprehensive understanding and
mitigation strategy of these fluctuations. Here we use a frequency-locked loop
to track the resonant-frequency jitter of three different resonator types---one
niobium-nitride superinductor, one aluminium coplanar waveguide, and one
aluminium cavity---and we observe strikingly similar random-telegraph-signal
fluctuations. At low microwave drive power, the resonators exhibit multiple,
unstable frequency positions, which for increasing power coalesce into one
frequency due to motional narrowing caused by sympathetic driving of individual
two-level-system defects by the resonator. In all three devices we probe a
dominant fluctuator, finding that its amplitude saturates with increasing drive
power, but its characteristic switching rate follows the power-law dependence
of quasiclassical Landau-Zener transitions.
- Abstract(参考訳): 超伝導共振器と量子ビットの周波数不安定性は、劣化と時間変化によるエネルギー損失を引き起こし、量子プロセッサのチューニングを妨げる。
主な源は表面酸化物に由来する誘電ノイズである。
これらの変動の包括的理解と緩和戦略を開発するためには、詳細なノイズ研究が必要である。
ここでは、周波数同期ループを用いて3種類の共振器の共振周波数ジッタを追跡する。1つのニオブ-窒化物スーパーインダクタ、1つのアルミニウムコプラナー導波路、1つのアルミニウム空洞。
低マイクロ波駆動力では、共振器は複数の不安定な周波数位置を示し、共振器によって個々の2レベル系欠陥の共振駆動によって生じる運動的狭めによる1つの周波数に結合する。
これら3つのデバイスで支配的なゆらぎを探索し、その振幅は駆動力の増加とともに飽和するが、その特性変化速度は準古典的ランダウ・ツェナー遷移の電力-法則に依存する。
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