論文の概要: Trade off-Free Entanglement Stabilization in a Superconducting
Qutrit-Qubit System
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2107.13579v2
- Date: Fri, 13 Aug 2021 23:20:00 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-20 16:53:39.893923
- Title: Trade off-Free Entanglement Stabilization in a Superconducting
Qutrit-Qubit System
- Title(参考訳): 超伝導クトリット量子ビット系におけるトレードオフオフアングルエンタングルメント安定化
- Authors: Tristan Brown, Emery Doucet, Diego Rist\`e, Guilhem Ribeill, Katarina
Cicak, Joe Aumentado, Ray Simmonds, Luke Govia, Archana Kamal, and Leonardo
Ranzani
- Abstract要約: 回路QEDプラットフォーム上で実現された量子ビットシステムにおいて,自由なベル状態安定化を実現するプロトコルを実証する。
提案手法は, 安定時間定数339 nsの状態で84%の状態生成精度を達成し, これまでに固体量子情報プラットフォームで報告された最小誤差時間積を導出する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum reservoir engineering is a powerful framework for autonomous quantum
state preparation and error correction. However, traditional approaches to
reservoir engineering are hindered by unavoidable coherent leakage out of the
target state, which imposes an inherent trade off between achievable
steady-state state fidelity and stabilization rate. In this work we demonstrate
a protocol that achieves trade off-free Bell state stabilization in a
qutrit-qubit system realized on a circuit-QED platform. We accomplish this by
creating a purely dissipative channel for population transfer into the target
state, mediated by strong parametric interactions coupling the second-excited
state of a superconducting transmon and the engineered bath resonator. Our
scheme achieves a state preparation fidelity of 84% with a stabilization time
constant of 339 ns, leading to the lowest error-time product reported in
solid-state quantum information platforms to date.
- Abstract(参考訳): 量子貯水池工学は、自律的な量子状態の準備と誤り訂正のための強力なフレームワークである。
しかし、従来の貯水池工学のアプローチは、目標状態から避けられないコヒーレントな漏れによって妨げられ、達成可能な定常状態の忠実性と安定化率の間に固有のトレードオフを課す。
本研究では,回路qed プラットフォーム上で実現された qutrit-qubit システムにおいて,取引オフベル状態安定化を実現するプロトコルを実証する。
超伝導トランスモンの2次励振状態と工学的なバス共振器を結合した強いパラメトリック相互作用を介し, ターゲット状態への人口移動のための純粋散逸チャネルを作成する。
提案手法は339 nsの安定化時間定数で84%の再現性を実現し,これまでに固体量子情報プラットフォームで報告されている最も低いエラータイム製品となる。
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