論文の概要: Cancelling microwave crosstalk with fixed-frequency qubits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2204.02946v1
- Date: Wed, 6 Apr 2022 17:26:47 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-18 02:42:53.154268
- Title: Cancelling microwave crosstalk with fixed-frequency qubits
- Title(参考訳): 固定周波数量子ビットを用いたマイクロ波クロストーク
- Authors: Wuerkaixi Nuerbolati, Zhikun Han, Ji Chu, Yuxuan Zhou, Xinsheng Tan,
Yang Yu, Song Liu, and Fei Yan
- Abstract要約: 本稿では,マイクロ波信号クロストークの校正のためのAC Stark効果に基づく手法を提案する。
最適補償パラメータは、適切に定義された干渉パターンから確実に特定することができる。
本手法は7個の超伝導量子ビットのアレイ上に実装し,その有効性を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 6.661976511211463
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Scalable quantum information processing requires that modular gate operations
can be executed in parallel. The presence of crosstalk decreases the individual
addressability, causing erroneous results during simultaneous operations. For
superconducting qubits which operate in the microwave regime, electromagnetic
isolation is often limited due to design constraints, leading to signal
crosstalk that can deteriorate the quality of simultaneous gate operations.
Here, we propose and demonstrate a method based on AC Stark effect for
calibrating the microwave signal crosstalk. The method is suitable for
processors based on fixed-frequency qubits which are known for high coherence
and simple control. The optimal compensation parameters can be reliably
identified from a well-defined interference pattern. We implement the method on
an array of 7 superconducting qubits, and show its effectiveness in removing
the majority of crosstalk errors.
- Abstract(参考訳): スケーラブルな量子情報処理では、モジュールゲート操作を並列に実行する必要がある。
クロストークの存在は個々のアドレスを減少させ、同時操作中に誤った結果を引き起こす。
マイクロ波系で動作する超伝導量子ビットでは、設計上の制約により電磁分離が制限されることがしばしばあり、同時にゲート操作の品質を低下させる信号クロストークが生じる。
本稿では,マイクロ波信号クロストークの校正のためのACスターク効果に基づく手法を提案する。
この方法は、高いコヒーレンスと単純な制御で知られている固定周波数量子ビットに基づくプロセッサに適している。
最適補償パラメータは、適切に定義された干渉パターンから確実に特定することができる。
本手法は,7つの超伝導量子ビットのアレイ上に実装し,クロストークエラーの多数除去に有効性を示す。
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