論文の概要: Entanglement Engineering by Transmon Qubit in a Circuit QED
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2109.00316v1
- Date: Wed, 1 Sep 2021 11:49:07 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-16 11:02:41.402242
- Title: Entanglement Engineering by Transmon Qubit in a Circuit QED
- Title(参考訳): 回路QEDにおけるトランペット量子ビットによる絡み合い工学
- Authors: Ahmad Salmanogli
- Abstract要約: トランスモン量子ビットは、2つの超伝導島と2つのジョセフソンジャンクションが伝送線に埋め込まれた状態で作られる。
ここでの鍵となる要因は、トランスモン崩壊率、エネルギー分散、関連するコヒーレンス時間などの系の量子的特徴を制御する透過線と量子ビットの結合係数である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
- Abstract: this study significantly emphasizes on the entanglement engineering using a
transmon qubit. A transmon qubit is created with two superconducting islands
coupled with two Josephson Junction embedded into a transmission line. The
transmon qubit energies are manipulated through its coupling to the
transmission line. The key factor here is the coupling factor between
transmission line and qubit by which the quantum features of the system such as
transmon decay rate, energy dispersion, and related coherence time are
controlled. To complete knowledge about the design, the system is quantum
mechanically analyzed and the related Hamiltonian is derived. Accordingly, the
dynamics equation of motions is derived and so the energy dispersion and the
coupled system coherence time are investigated. The system engineering should
be established in such a way that satisfies the energy dispersion and the
coherence time. However, to analyze the entanglement between modes, it needs to
calculate the number of photons of the transmission lines and the transmon
qubit, and also the phase sensitive cross-correlation. The important section of
this study emphasizes on engineering the coupling between the transmon qubit
and transmission line to enhance the entanglement. The results show that around
the Josephson Junction location where the more coupling is established the more
entanglement between modes is created.
- Abstract(参考訳): 本研究は,トランスモン量子ビットを用いた絡み合い工学を著しく強調する。
トランスモン量子ビットは2つの超伝導島と2つのジョセフソン接合を結合した伝送線路で形成される。
トランスモン量子ビットエネルギーは、伝送線路とのカップリングを介して操作される。
ここでの鍵となる要因は、トランスモン減衰率、エネルギー分散、関連するコヒーレンス時間などのシステムの量子特性を制御する伝送線路と量子ビットの間の結合係数である。
設計に関する完全な知識を得るため、システムは量子力学的に解析され、関連するハミルトニアンが導出される。
そこで,運動の動力学方程式を導出し,エネルギー分散と結合系コヒーレンス時間について検討した。
システム工学は、エネルギー分散とコヒーレンス時間を満たすような方法で確立されるべきである。
しかし,モード間の絡み合いを解析するためには,伝送線路とトランスモン量子ビットの光子数,位相依存性の相互相関を計算する必要がある。
本研究の重要な部分は, エンタングルメントを高めるために, トランスモン量子ビットと伝送線路との結合を工学的に強調することである。
その結果、より多くの結合が確立されるジョゼフソン接合付近では、モード間のより絡み合いが形成される。
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