論文の概要: Nonlinear Signal Distortion Corrections Through Quantum Sensing
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2010.14631v1
- Date: Tue, 27 Oct 2020 21:17:44 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-27 08:22:57.852129
- Title: Nonlinear Signal Distortion Corrections Through Quantum Sensing
- Title(参考訳): 量子センシングによる非線形信号歪み補正
- Authors: Kevin R. Chaves, Xian Wu, Yaniv J. Rosen, and Jonathan L DuBois
- Abstract要約: 非線形振幅歪みを特徴付けるために,トランスモン量子ビットを高感度低温検出器として用いる方法を示す。
補正により、700MHzの範囲で、これらのエラーを1%まで削減できることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 24.996460699300968
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Having accurate gate generation is essential for precise control of a quantum
system. The generated gate usually suffers from linear and nonlinear
distortion. Previous works have demonstrated how to use a qubit to correct
linear frequency distortions but have not commented on how to handle nonlinear
distortions. This is an important issue as we show that nonlinear amplitude
distortions from the RF electronics can affect Rabi pulses by as much as 10%.
We present work that demonstrates how a transmon qubit can be used as a highly
sensitive cryogenic detector to characterize these nonlinear amplitude
distortions. We show that a correction can drive these errors down to <1% over
a 700 MHz range. This correction technique provides a method to minimize the
effects of signal distortions and can be easily applied to broadband control
pulses to produce higher fidelity arbitrary quantum gates.
- Abstract(参考訳): 正確なゲート生成を持つことは、量子システムの正確な制御に不可欠である。
生成されたゲートは通常、線形および非線形の歪みに苦しむ。
これまでの研究は、線形周波数歪みの補正に量子ビットを使う方法を示してきたが、非線形歪みの扱いについてコメントしなかった。
これは、rfエレクトロニクスからの非線形振幅歪みがラビパルスに最大10%影響することを示すため、重要な問題である。
本研究では,これらの非線形振幅歪みを特徴づけるために,トランスモン量子ビットを高感度な低温検出器として利用できることを示す。
補正により、700MHzの範囲で、これらの誤差を1%まで下げることができることを示す。
この補正技術は信号歪みの影響を最小限に抑え、ブロードバンド制御パルスに容易に適用でき、高忠実度任意の量子ゲートを生成することができる。
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