論文の概要: The Optimization of Flux Trajectories for the Adiabatic Controlled-Z Gate on Split-Tunable Transmons
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2112.06067v3
- Date: Wed, 16 Oct 2024 23:17:01 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-10-21 02:45:20.228950
- Title: The Optimization of Flux Trajectories for the Adiabatic Controlled-Z Gate on Split-Tunable Transmons
- Title(参考訳): 分割可変トランスモンにおけるAdiabatic Controled-Z Gateのためのフラックス軌道の最適化
- Authors: Vihaan Dheer,
- Abstract要約: クビット周波数を調整した好ましい断熱軌道を決定する問題に対処する。
これらの量子プロセッサの特に最小限の非調和性は、量子ビット制御のよい候補となる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License:
- Abstract: In a system of two tunable-frequency qubits, it is well-known that adiabatic tuning into strong coupling-interaction regions between the qubit subspace and the rest of the Hilbert space can be used to generate an effective controlled Z rotation. We address the problem of determining a preferable adiabatic trajectory along which to tune the qubit frequency, and apply this to the flux-tunable transmon model. The especially minimally anharmonic nature of these quantum processors makes them good candidates for qubit control using non-computational states, as long as higher-level leakage is properly addressed. While the statement of this method has occurred multiple times in literature, there has been little discussion of which trajectories may be used. We present a generalized method for optimizing parameterized families of possible flux trajectories and provide examples of use on five test families of one and two parameters.
- Abstract(参考訳): 2つの可変周波数キュービットの系では、量子ビット部分空間とヒルベルト空間の残りの部分空間の間の強い結合-相互作用領域への断熱的チューニングが効果的に制御されたZ回転を生成するために用いられることが知られている。
そこで本研究では,量子ビット周波数を調整し,これをフラックス可変トランスモンモデルに適用する,好ましい断熱軌道を決定する問題に対処する。
これらの量子プロセッサの特に最小限の非調和性は、より高いレベルのリークが適切に対処される限り、非計算状態を用いた量子ビット制御のよい候補となる。
この手法の主張は文学において何度も行われてきたが、どの軌跡を使うかについてはほとんど議論されていない。
本稿では, フラックス軌道のパラメータ化を最適化するための一般化された手法を提案し, 1パラメータと2パラメータの5つのテストファミリでの利用例を示す。
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