論文の概要: Engineering, control and longitudinal readout of Floquet qubits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2108.11260v2
- Date: Tue, 21 Feb 2023 10:01:42 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-17 05:22:22.349315
- Title: Engineering, control and longitudinal readout of Floquet qubits
- Title(参考訳): フロッケ量子ビットのエンジニアリング、制御、および縦読み出し
- Authors: Anthony Gandon, Camille Le Calonnec, Ross Shillito, Alexandru
Petrescu, Alexandre Blais
- Abstract要約: 時間周期ハミルトニアン(英語版)は、量子ビットの劣化時間を増加させ、保護された1と2の量子ビットゲートを設計するために利用することができる。
ここでは、多モードフロッケ理論の枠組みを用いて、複数の駆動音の存在下でフロッケ量子ビットを頑健に制御するアプローチを記述する。
同じアプローチで、Floquet状態を静的なqubit状態に変換することなく、Floquet qubitを計測するための長手読み出しプロトコルを導入する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 105.9098786966493
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Properties of time-periodic Hamiltonians can be exploited to increase the
dephasing time of qubits and to design protected one and two-qubit gates.
Recently, Huang et al. [Phys. Rev. Applied 15, 034065 (2021)] have shown that
time-dependent Floquet states offer a manifold of working points with dynamical
protection larger than the few usual static sweet spots. Here, we use the
framework of many-mode Floquet theory to describe approaches to robustly
control Floquet qubits in the presence of multiple drive tones. Following the
same approach, we introduce a longitudinal readout protocol to measure the
Floquet qubit without the need of first adiabatically mapping back the Floquet
states to the static qubit states, which results in a significant speedup in
the measurement time of the Floquet qubit. The analytical approach developed
here can be applied to any Hamiltonian involving a small number of distinct
drive tones, typically the study of standard parametric gates for qubits
outside of the rotating-wave approximation.
- Abstract(参考訳): 時間周期ハミルトニアンの特性は、キュービットの強調時間を増やし、保護された1つと2つのキュービットゲートを設計するために利用することができる。
最近、huangら。
[図15,034065 (2021)] は、時間依存のフロッケ状態が、通常の静的なスイーツスポットよりも大きな動的保護を持つワーキングポイントの多様体を提供することを示した。
ここでは多モードフロッケ理論の枠組みを用いて,複数の駆動音の存在下でフロッケ量子ビットをロバストに制御する手法を記述する。
同じアプローチで、フロッケ状態から静的なクビット状態への第1のアダイアバティカルマッピングを必要とせず、フロッケ量子ビットを計測するための縦方向読み取りプロトコルを導入し、フロッケ量子ビットの測定時間を大幅に高速化する。
ここで開発された解析的アプローチは、少数の異なる駆動音(典型的には回転波近似の外の量子ビットの標準パラメトリックゲートの研究)を含むハミルトニアンに適用することができる。
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