論文の概要: Cryogenic ion trap system for high-fidelity near-field microwave-driven
quantum logic
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2207.11364v1
- Date: Fri, 22 Jul 2022 22:39:00 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-04 02:45:13.703669
- Title: Cryogenic ion trap system for high-fidelity near-field microwave-driven
quantum logic
- Title(参考訳): 高忠実近接場マイクロ波駆動量子論理のための極低温イオントラップシステム
- Authors: M. A. Weber, C. L\"oschnauer, J. Wolf, M. F. Gely, R. K. Hanley, J. F.
Goodwin, C. J. Ballance, T. P. Harty, D. M. Lucas
- Abstract要約: 近接場マイクロ波駆動量子論理のための極低温イオントラップ系の設計, 製造, 特性について報告する。
このトラップには、オンチップのマイクロ波共振器と、量子ビットに直接結合するマイクロ波成分を無効にする電極形状が組み込まれている。
電子レンジ場を43ドルCa$+$イオンでマッピングし、イオントラップ寿命と1イオンと2イオンの運動モード加熱率を測定した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We report the design, fabrication, and characterization of a cryogenic ion
trap system for the implementation of quantum logic driven by near-field
microwaves. The trap incorporates an on-chip microwave resonator with an
electrode geometry designed to null the microwave field component that couples
directly to the qubit, while giving a large field gradient for driving
entangling logic gates. We map the microwave field using a single $^{43}$Ca$^+$
ion, and measure the ion trapping lifetime and motional mode heating rates for
one and two ions.
- Abstract(参考訳): 近接場マイクロ波駆動量子論理の実装のための極低温イオントラップシステムの設計, 製造, 評価について報告する。
このトラップにはオンチップのマイクロ波共振器と、量子ビットに直接結合するマイクロ波電界成分を無効にするように設計された電極形状が組み込まれており、論理ゲートを絡むための大きな磁場勾配を与えている。
我々は1つの$^{43}$Ca$^+$イオンを用いてマイクロ波場をマッピングし、イオントラップ寿命と1および2つのイオンの運動モード加熱率を測定する。
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