論文の概要: Generation of Bell and GHZ states from a hybrid qubit-photon-magnon
system
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2110.06531v1
- Date: Wed, 13 Oct 2021 06:54:39 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-11 14:51:05.803368
- Title: Generation of Bell and GHZ states from a hybrid qubit-photon-magnon
system
- Title(参考訳): ハイブリッド量子光子-マグノン系からのベルおよびGHZ状態の生成
- Authors: Shi-fan Qi and Jun Jing
- Abstract要約: マイクロ波空洞内に含まれる超伝導量子ビットとマグノンモードを接続するハイブリッドアーキテクチャを提案する。
我々は、共振器とキュービットの間の強い反回転相互作用により、2階または3階の共振点において有効ハミルトニアンを導出する。
我々の研究は、この高次制御可能性のハイブリッドプラットフォームを、最大絡み合った複数の状態を実現するための高忠実度候補にしている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We propose a level-resolved protocol in a hybrid architecture for connecting
a superconducting qubit and a magnon mode contained within a microwave cavity
(resonator) to generate the local and global entangled states, enabling a wide
range of applications in quantum communication, quantum metrology, and quantum
information processing. Exploiting the high-degree of controllability in such a
hybrid qubit-photon-magnon system, we derive effective Hamiltonians at the
second- or the third-order resonant points by virtue of the strong
counter-rotating interactions between the resonator and the qubit and between
the resonator and the magnon. Consequently, we can efficiently generate the
Bell states of the photon-magnon and the qubit-magnon subsystems and the
Greenberger-Horne-Zeilinger state of the whole hybrid system. We also check the
robustness of our protocol against the environmental noise by the Lindblad
master equation. Our work makes this hybrid platform of high-degree of
controllability a high-fidelity candidate for the realization of the
maximally-entangled multiple states.
- Abstract(参考訳): 本稿では,マイクロ波共振器(共振器)に含まれる超伝導量子ビットとマグノンモードを接続し,局所的および大域的絡み合い状態を生成し,量子通信,量子計測,量子情報処理において幅広い応用を可能にするハイブリッドアーキテクチャにおけるレベル分解プロトコルを提案する。
このようなハイブリッド量子ビット-光子-マグノン系における高い可制御性を爆発させると、共振器と量子ビットの間の強い反回転相互作用と共振器とマグノンの間の強い相互作用により、2階または3階共振点における実効ハミルトニアンを導出する。
その結果,光子マグノンおよびクビットマグノンサブシステムのベル状態と,ハイブリッド系のグリーンベルガー・ホルン・ザイリンガー状態とを効率よく生成できることがわかった。
また、Lindbladマスター方程式による環境騒音に対する我々のプロトコルの堅牢性も確認する。
我々の研究は、この高次制御性ハイブリッドプラットフォームを、最大絡み合った複数の状態を実現するための高忠実度候補にしている。
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