論文の概要: Exploring Ququart Computation on a Transmon using Optimal Control
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2304.11159v1
- Date: Fri, 21 Apr 2023 17:58:48 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-24 13:47:36.081081
- Title: Exploring Ququart Computation on a Transmon using Optimal Control
- Title(参考訳): 最適制御によるトランスモン計算の探索
- Authors: Lennart Maximilian Seifert, Ziqian Li, Tanay Roy, David I. Schuster,
Frederic T. Chong, Jonathan M. Baker
- Abstract要約: 超伝導クォートプロセッサを実演し,高忠実度クォートゲートを実装した。
本研究は量子情報処理の有効なツールとして量子カルトを検証した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.400020514088234
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Contemporary quantum computers encode and process quantum information in
binary qubits (d = 2). However, many architectures include higher energy levels
that are left as unused computational resources. We demonstrate a
superconducting ququart (d = 4) processor and combine quantum optimal control
with efficient gate decompositions to implement high-fidelity ququart gates. We
distinguish between viewing the ququart as a generalized four-level qubit and
an encoded pair of qubits, and characterize the resulting gates in each case.
In randomized benchmarking experiments we observe gate fidelities greater 95%
and identify coherence as the primary limiting factor. Our results validate
ququarts as a viable tool for quantum information processing.
- Abstract(参考訳): 現代の量子コンピュータは、量子情報をバイナリ量子ビット (d = 2) でエンコードし処理する。
しかし、多くのアーキテクチャは未使用の計算資源として残されるより高いエネルギーレベルを含んでいる。
超伝導クォータート (d = 4) プロセッサを実演し、量子最適制御と効率的なゲート分解を組み合わせて高忠実度クォータートゲートを実装した。
我々は、ququart を一般化された 4 レベル量子ビットと符号化された qubit のペアとして見ることと区別し、各ケースで得られたゲートを特徴付ける。
ランダム化ベンチマーク実験では、ゲートフィダリティを95%以上観測し、コヒーレンスを主要な制限因子として認識する。
量子情報処理のための有効なツールとしてququartsを検証した。
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