論文の概要: Variational tight-binding method for simulating large superconducting
circuits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2104.14377v1
- Date: Thu, 29 Apr 2021 14:41:15 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-02 02:10:25.446934
- Title: Variational tight-binding method for simulating large superconducting
circuits
- Title(参考訳): 大型超電導回路の可変タイト結合法
- Authors: D. K. Weiss, Wade DeGottardi, Jens Koch, D. G. Ferguson
- Abstract要約: 大型超伝導回路のスペクトル解析における固体強結合法を一般化する。
強結合状態は、現在のミラー回路の興味深い例に示すように、電荷基底状態よりも低エネルギー励起を近似するのに適している。
- 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: We generalize solid-state tight-binding techniques for the spectral analysis
of large superconducting circuits. We find that tight-binding states can be
better suited for approximating the low-energy excitations than charge-basis
states, as illustrated for the interesting example of the current-mirror
circuit. The use of tight binding can dramatically lower the Hilbert space
dimension required for convergence to the true spectrum, and allows for the
accurate simulation of larger circuits that are out of reach of charge basis
diagonalization.
- Abstract(参考訳): 大型超伝導回路のスペクトル解析のための固体強結合法を一般化する。
強結合状態は、現在のミラー回路の興味深い例に示すように、電荷基底状態よりも低エネルギー励起を近似するのに適している。
密結合の使用は、真のスペクトルへの収束に必要なヒルベルト空間次元を劇的に減少させ、電荷基底対角化の限界外にあるより大きな回路の正確なシミュレーションを可能にする。
関連論文リスト
- Mesoscopic theory of the Josephson junction [44.99833362998488]
ジョセフソン接合のメソスコピック理論は非相対論的スカラー電磁力学から導かれる。
電荷量子ハミルトニアンのab-initio導出を提供することにより、超伝導回路のサブナノメータースケールでの量子工学に向けて前進する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-11-08T15:29:07Z) - Stochastic modeling of superconducting qudits in the dispersive regime [0.0773931605896092]
この研究は、オープン量子系における分散二次測定のモデル化に焦点をあてる。
トランスモン型キュートレットを用いた実験結果を用いて,本モデルの有効性を検証した。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-10-29T00:39:47Z) - Characterization of superconducting through-silicon vias as capacitive
elements in quantum circuits [40.96261204117952]
超伝導量子ビットとその関連するオンチップ制御構造の大きな物理サイズは、大規模な量子コンピュータを構築するための実践的な課題である。
ここでは, 量子ビットとリードアウト共振器の両方において, 積層素子コンデンサを実現するために, 小型の超伝導通電回路を用いる。
TSVは容量回路素子として使用するのに十分な品質であり、既存の手法よりも大幅に小型化されていることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-08-01T20:49:30Z) - Quantum emulation of the transient dynamics in the multistate
Landau-Zener model [50.591267188664666]
本研究では,Landau-Zenerモデルにおける過渡ダイナミクスを,Landau-Zener速度の関数として検討する。
我々の実験は、工学的なボソニックモードスペクトルに結合した量子ビットを用いたより複雑なシミュレーションの道を開いた。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-11-26T15:04:11Z) - Theory of strong down-conversion in multi-mode cavity and circuit QED [0.0]
我々は多モード空洞量子電磁力学の超強結合状態を再考する。
空洞の線形スペクトルは、コヒーレント単一光子ダウンコンバージョン過程のクビット誘起カスケードに付随する複雑な微細構造を得ることができるという新しい予測がなされた。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-10-26T12:59:30Z) - Functional Renormalization Group Approach to Circuit Quantum
Electrodynamics [0.0]
量子化電磁連続体に結合した超伝導回路を解析するための非摂動的手法を開発した。
以上の結果から,cQEDプラットフォームを包括的に理解するには,非摂動解析が不可欠であることが示唆された。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-08-30T09:43:39Z) - Enhancing the Coherence of Superconducting Quantum Bits with Electric
Fields [62.997667081978825]
印加された直流電界を用いて、クォービット共鳴から外れた欠陥を調整することにより、クビットコヒーレンスを向上させることができることを示す。
また、超伝導量子プロセッサにおいて局所ゲート電極をどのように実装し、個々の量子ビットの同時コヒーレンス最適化を実現するかについても論じる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-08-02T16:18:30Z) - Efficient numerical simulation of complex Josephson quantum circuits [0.0]
ジョセフソン量子回路の近似数値シミュレーションのための新しい理論的枠組みを提案する。
このフレームワークに基づくシミュレーションは、定量的解析に到達できない複雑さと回路サイズへのアクセスを提供する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-10-28T12:43:25Z) - Cavity Quantum Electrodynamics at Arbitrary Light-Matter Coupling
Strengths [0.0]
強い結合性を持つ量子光マターシステムは、分析が難しいことで知られている。
そこで本研究では,すべての相互作用強度で光-物質相関を解析するための非摂動的手法を提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-10-07T18:00:10Z) - Coherent superconducting qubits from a subtractive junction fabrication
process [48.7576911714538]
ジョセフソントンネル接合は、量子ビットを含むほとんどの超伝導電子回路の中心である。
近年、サブミクロンスケールの重なり合う接合が注目されている。
この研究は、高度な材料と成長プロセスによるより標準化されたプロセスフローへの道を開き、超伝導量子回路の大規模製造において重要なステップとなる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-06-30T14:52:14Z) - Waveguide Bandgap Engineering with an Array of Superconducting Qubits [101.18253437732933]
局所周波数制御による8つの超伝導トランスモン量子ビットからなるメタマテリアルを実験的に検討した。
極性バンドギャップの出現とともに,超・亜ラジカル状態の形成を観察する。
この研究の回路は、1ビットと2ビットの実験を、完全な量子メタマテリアルへと拡張する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-06-05T09:27:53Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。