論文の概要: Robustness of a universal gate set implementation in transmon systems
via Chopped Random Basis optimal control
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2207.13447v1
- Date: Wed, 27 Jul 2022 10:55:15 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2023-02-03 07:58:49.997897
- Title: Robustness of a universal gate set implementation in transmon systems
via Chopped Random Basis optimal control
- Title(参考訳): Chopped Random Basis 最適制御によるトランスモン系における普遍ゲートセット実装のロバスト性
- Abstract要約: CNOT, Hadamard, phase と $pi/8$ gates から構成される汎用2量子ゲートセットのトランスモン系システムに対する実装を数値解析的に検討する。
このようなゲートを実装するための制御信号は、目標ゲート不忠実度が10-2$のチョッペランダムバス最適制御技術を用いて得られる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 50.591267188664666
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We numerically study the implementation of a universal two-qubit gate set,
composed of CNOT, Hadamard, phase and $\pi/8$ gates, for transmon-based
systems. The control signals to implement such gates are obtained using the
Chopped Random Basis optimal control technique, with a target gate infidelity
of $10^{-2}$. During the optimization processes we account for the leakage
toward non-computational states, an important non-ideality affecting transmon
qubits. We also test and benchmark the optimal control solutions against the
introduction of Gaussian white noise and spectral distortion, two key
non-idealities that affect the control signals in transmon systems.
- Abstract(参考訳): CNOT, Hadamard, phase と $\pi/8$ gates から構成される汎用2量子ゲートセットの実装について, 数値的に検討する。
このようなゲートを実装するための制御信号は、目標ゲート不忠実度が10^{-2}$のチョッペランダムバス最適制御技術を用いて得られる。
最適化の過程では、トランスモン量子ビットに影響を及ぼす重要な非理想性である非計算状態へのリークを考慮する。
また,トランスモン系の制御信号に影響を及ぼす2つの重要な非理想性であるガウス白色雑音とスペクトル歪の導入に対する最適制御解の検証とベンチマークを行った。
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