論文の概要: Quantifying the effects of dissipation and temperature on dynamics of a
superconducting qubit-cavity system
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2207.04619v1
- Date: Mon, 11 Jul 2022 04:44:28 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-05 12:40:47.830226
- Title: Quantifying the effects of dissipation and temperature on dynamics of a
superconducting qubit-cavity system
- Title(参考訳): 超伝導キュービットキャビティ系のダイナミクスに及ぼす散逸と温度の影響の定量化
- Authors: Prashant Shukla
- Abstract要約: ジョセフソン接合を含む超伝導回路は、マクロな量子2レベルシステム(量子ビット)を提供する
サブケルビン温度領域における拡散を含む空洞に結合した超伝導量子ビットのダイナミクスについて検討した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.6091702876917281
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The superconducting circuits involving Josephson junction offer macroscopic
quantum two-level system (qubit) which are coupled to cavity resonators and are
operated via microwave signals. In this work, we study the dynamics of
superconducting qubits coupled to a cavity with including dissipation in a
subkelvin temperature domain. In the first step, a classical Finite Element
Method is used to simulate the cavities and basic circuit elements to model
Josephson junctions. Then the quantization of the circuit is done to obtain the
full Hamiltonian of the system using energy partition ratios of the junctions.
Once the parameters of Hamiltonian are obtained, the dynamics is studied via
Lindblad equation for an open quantum system using a realistic set of
dissipative parameters and include temperature effects. Finally, we get
frequency spectra and/or dynamics of the system with time which have quantum
imprints. Such devices work at tens of milli Kelvins and we search for a set of
parameters which could enable to observe quantum behaviour at temperatures as
high as 1 K.
- Abstract(参考訳): ジョセフソン接合を含む超伝導回路は、共振器共振器に結合されマイクロ波信号を介して動作するマクロ量子2レベル系(qubit)を提供する。
本研究では, サブケルビン温度領域における拡散を含む空洞に結合した超伝導量子ビットのダイナミクスについて検討する。
最初のステップでは、古典的有限要素法を用いてキャビティと基本回路要素をシミュレートし、ジョセフソン接合をモデル化する。
次に、回路の量子化を行い、接合のエネルギー分割比を用いてシステムのフルハミルトニアンを得る。
ハミルトニアンのパラメータが得られたら、現実的な散逸パラメータの集合を用いて開量子系に対するリンドブラッド方程式を用いて力学を研究し、温度効果を含む。
最後に、量子インプリントを持つ時間を伴うシステムの周波数スペクトルおよび/またはダイナミクスを得る。
このようなデバイスは数ミリのケルビンで動作し、1Kの温度で量子挙動を観測できるパラメータのセットを探索する。
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