論文の概要: Dynamic phases induced by two-level system defects on driven qubits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2209.07677v2
- Date: Thu, 22 Aug 2024 09:56:58 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-08-23 20:17:08.523595
- Title: Dynamic phases induced by two-level system defects on driven qubits
- Title(参考訳): 駆動量子ビット上の2レベル系欠陥による動的位相
- Authors: Yanxiang Wang, Ziyang You, Hou Ian,
- Abstract要約: 最近の実験的証拠は、超伝導量子ビットにおけるデコヒーレンスの主要な構成要素として2段階の欠陥が指摘されている。
これらの欠陥が外部駆動の存在による量子ビットの進化にどのように影響するかは、あまりよく分かっていない。
駆動によって誘導される連続コヒーレント状態空間におけるデコヒーレンスダイナミクスを解析する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.515687944002438
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Recent experimental evidences point to two-level defects, located in the oxides and on the interfaces of the Josephson junctions, as the major constituents of decoherence in superconducting qubits. How these defects affect the qubit evolution with the presence of external driving is less well understood since the semiclassical qubit-field coupling renders the Jaynes-Cummings model for qubit-defect coupling undiagonalizable. We analyze the decoherence dynamics in the continuous coherent state space induced by the driving and solve the master equation endowed with an extra decay-cladded driving term via a Fokker-Planck equation. The solutions for diffusion propagators as Gaussian distributions show four distinct dynamic phases: four types of convergence paths to limit cycles of varying radius by the distribution mean, which are determined by the competing external driving and the defect decays. The qubit trajectory resulted from these solutions is a super-Poissonian over displac ed Fock states, which reduces to a Gibbs state of effective temperature decided by the defect at zero driving limit. Further, the Poincare map shows the dependence of the rate of convergence on the initial state. In other words, the qubit evolution can serve as an indicator of the defect coupling strength through the variation of the driving strength as a parameter.
- Abstract(参考訳): 最近の実験的証拠は、超伝導量子ビットにおけるデコヒーレンスの主要な構成要素として、酸化物とジョセフソン接合の界面にある2段階の欠陥を示している。
これらの欠陥が外部駆動の存在下でのキュービットの進化にどのように影響するかは、半古典的なキュービット場結合は、キュービット-欠陥結合が対角化不可能なJaynes-Cummingsモデルを生成するため、よく理解されていない。
駆動によって引き起こされる連続コヒーレント状態空間におけるデコヒーレンスダイナミクスを解析し、フォッカー・プランク方程式を介して余分な減衰クラッド駆動項を持つマスター方程式を解く。
ガウス分布としての拡散プロパゲータの解は、4つの異なる動的相を示す: 分布平均によって異なる半径のサイクルを制限する4種類の収束経路は、競合する外部駆動と欠陥崩壊によって決定される。
これらの溶液から生じるクォービット軌道は、崩壊したフォック状態の超ポアソニアンであり、これは欠陥によって決定される有効温度のギブス状態に還元される。
さらに、ポインケア写像は初期状態への収束率の依存性を示す。
言い換えれば、クォービットの進化は、駆動強度の変動をパラメータとして、欠陥結合強度の指標として機能することができる。
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