論文の概要: High-Order Qubit Dephasing at Sweet Spots by Non-Gaussian Fluctuators:
Symmetry Breaking and Floquet Protection
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2206.02827v1
- Date: Mon, 6 Jun 2022 18:02:38 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-10 09:25:33.150237
- Title: High-Order Qubit Dephasing at Sweet Spots by Non-Gaussian Fluctuators:
Symmetry Breaking and Floquet Protection
- Title(参考訳): 非ゲージ変動子による甘味点の高次量子ビット強調:対称性の破断とフロッケ保護
- Authors: Ziwen Huang and Xinyuan You and Ugur Alyanak and Alexander Romanenko
and Anna Grassellino and Shaojiang Zhu
- Abstract要約: 非ガウスゆらぎによるqubit dephasingについて検討した。
非ガウス雑音に特有の対称性破壊効果を予測する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 55.41644538483948
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Although the Gaussian-noise assumption is widely adopted in the study of
qubit decoherence, non-Gaussian noise sources, especially the strong discrete
fluctuators, have been detected in many qubits. It remains an important task to
further understand and mitigate the distinctive decoherence effect of the
non-Gaussian noise. Here, we study the qubit dephasing caused by the
non-Gaussian fluctuators, and predict a symmetry-breaking effect that is unique
to the non-Gaussian noise. This broken symmetry results in an experimentally
measurable mismatch between the extremum points of the dephasing rate and qubit
frequency, which demands extra carefulness in characterizing the noise and
locating the optimal working point. To further enhance the coherence time at
the sweet spot, we propose to suppress the second-order derivative of the qubit
frequency by the Floquet engineering. Our simulation with a heavy fluxonium
shows an order of magnitude improvement of the dephasing time, even after
including the noise introduced by the drive.
- Abstract(参考訳): ガウスノイズの仮定はキュービットデコヒーレンスの研究で広く採用されているが、非ガウスノイズ源、特に強い離散ゆらぎが多くのキュービットで検出されている。
非ガウス雑音の独特なデコヒーレンス効果をさらに理解し緩和することが重要な課題である。
本稿では,非ガウスゆらぎによる量子ビットの劣化について検討し,非ガウス雑音に特有の対称性破壊効果を予測する。
この破れた対称性は、デファスメントレートの極端点とキュービット周波数の間の実験的に測定可能なミスマッチを生じさせ、ノイズの特徴付けと最適な作業点の特定に余分な注意を要する。
スイートスポットにおけるコヒーレンス時間をさらに向上するため,フロッケ工学による2次量子ビット周波数の導出を抑制することを提案する。
ヘビーフラクソニウムを用いたシミュレーションでは,ドライブの騒音を含む場合においても,デファスメント時間の桁違いな改善が見られた。
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