論文の概要: Demonstration of tunable three-body interactions between superconducting
qubits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2205.04542v1
- Date: Mon, 9 May 2022 20:23:43 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-13 20:10:57.363837
- Title: Demonstration of tunable three-body interactions between superconducting
qubits
- Title(参考訳): 超伝導量子ビット間の可変3体相互作用の実証
- Authors: Tim Menke, William P. Banner, Thomas R. Bergamaschi, Agustin Di Paolo,
Antti Veps\"al\"ainen, Steven J. Weber, Roni Winik, Alexander Melville,
Bethany M. Niedzielski, Danna Rosenberg, Kyle Serniak, Mollie E. Schwartz,
Jonilyn L. Yoder, Al\'an Aspuru-Guzik, Simon Gustavsson, Jeffrey A. Grover,
Cyrus F. Hirjibehedin, Andrew J. Kerman, William D. Oliver
- Abstract要約: 本稿では、結合モジュールが2局所および3局所相互作用を媒介する超伝導回路アーキテクチャを提案する。
3つの局所相互作用は、カプラフラックスバイアスを介して複数のMHz上でコヒーレントに調整可能であり、オフにすることができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 38.98439939494304
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Nonpairwise multi-qubit interactions present a useful resource for quantum
information processors. Their implementation would facilitate more efficient
quantum simulations of molecules and combinatorial optimization problems, and
they could simplify error suppression and error correction schemes. Here we
present a superconducting circuit architecture in which a coupling module
mediates 2-local and 3-local interactions between three flux qubits by design.
The system Hamiltonian is estimated via multi-qubit pulse sequences that
implement Ramsey-type interferometry between all neighboring excitation
manifolds in the system. The 3-local interaction is coherently tunable over
several MHz via the coupler flux biases and can be turned off, which is
important for applications in quantum annealing, analog quantum simulation, and
gate-model quantum computation.
- Abstract(参考訳): 非ペアワイズなマルチキュービット相互作用は、量子情報プロセッサに有用なリソースを提供する。
それらの実装は、分子のより効率的な量子シミュレーションと組合せ最適化の問題を促進し、エラーの抑制とエラー訂正スキームを単純化する。
ここでは、結合モジュールが3つのフラックス量子ビット間の2局所および3局所相互作用を設計により仲介する超伝導回路アーキテクチャを提案する。
システムハミルトニアンは、システム内の全ての隣り合う励起多様体間のラムゼー型干渉法を実装するマルチ量子ビットパルスシーケンスによって推定される。
3局所相互作用は、カプラフラックスバイアスを介して複数のMHz上でコヒーレントに調整可能であり、量子アニール、アナログ量子シミュレーション、ゲートモデル量子計算の応用において重要である。
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