論文の概要: Demonstration of a non-Abelian geometric controlled-Not gate in a
superconducting circuit
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2009.03610v3
- Date: Sun, 27 Jun 2021 02:41:00 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-03 05:13:45.062135
- Title: Demonstration of a non-Abelian geometric controlled-Not gate in a
superconducting circuit
- Title(参考訳): 超伝導回路における非可換幾何制御なしゲートの実証
- Authors: Kai Xu, Wen Ning, Xin-Jie Huang, Pei-Rong Han, Hekang Li, Zhen-Biao
Yang, Dongning Zheng, Heng Fan, Shi-Biao Zheng
- Abstract要約: 超伝導回路における非アベリア幾何学制御ノットゲートのオンチップ化について報告する。
このゲートは超伝導プラットフォーム上でのスケーラブル量子計算の全幾何学的実現に向けた重要なステップである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 14.11575652583778
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Holonomies, arising from non-Abelian geometric transformations of quantum
states in Hilbert space, offer a promising way for quantum computation. These
holonomies are not commutable and thus can be used for the realization of a
universal set of quantum logic gates, where the global geometric feature may
result in some noise-resilient advantages. Here we report the first on-chip
realization of a non-Abelian geometric controlled-Not gate in a superconducting
circuit, which is a building block for constructing a holonomic quantum
computer. The conditional dynamics is achieved in an all-to-all connected
architecture involving multiple frequency-tunable superconducting qubits
controllably coupled to a resonator; a holonomic gate between any two qubits
can be implemented by tuning their frequencies on resonance with the resonator
and applying a two-tone drive to one of them. This gate represents an important
step towards the all-geometric realization of scalable quantum computation on a
superconducting platform.
- Abstract(参考訳): ヒルベルト空間における量子状態の非アベル幾何学的変換から生じるホロノミーは、量子計算に有望な方法を提供する。
これらのホロノミーは可換ではないため、普遍的な量子論理ゲートの実現に利用することができる。
本稿では、ホロノミック量子コンピュータを構築するためのビルディングブロックである超伝導回路において、非アベル幾何学的制御なしゲートを初めてオンチップで実現する。
条件力学は、共振器に制御される複数の周波数可変超伝導量子ビットを含む全対全連結アーキテクチャにおいて達成され、共振器との共振に周波数を調整し、その一方に2トン駆動を施すことにより、任意の2つの量子ビット間のホロノミックゲートを実装できる。
このゲートは、超伝導プラットフォーム上でスケーラブルな量子計算を実現するための重要なステップである。
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