論文の概要: Dissipative Dynamics of Graph-State Stabilizers with Superconducting
Qubits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2308.01860v1
- Date: Thu, 3 Aug 2023 16:30:35 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-08-04 13:30:48.207096
- Title: Dissipative Dynamics of Graph-State Stabilizers with Superconducting
Qubits
- Title(参考訳): 超伝導量子ビットを用いたグラフ安定化器の散逸ダイナミクス
- Authors: Liran Shirizly, Gr\'egoire Misguich and Haggai Landa
- Abstract要約: 本研究では,クラウドを介してアクセス可能な超伝導量子ビットデバイスに焦点をあてて,多粒子交絡状態の雑音的進化について検討する。
実効的な2量子相互作用とともに、単一量子コヒーレントと非コヒーレントな誤差パラメータを実験的に特徴づける。
動的配列を用いた多体状態の忠実度が著しく向上した証拠を示す。
- 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 study the noisy evolution of multipartite entangled states, focusing on
superconducting-qubit devices accessible via the cloud. We experimentally
characterize the single-qubit coherent and incoherent error parameters together
with the effective two-qubit interactions, whose combined action dominates the
decoherence of quantum memory states. We find that a valid modeling of the
dynamics of superconducting qubits requires one to properly account for
coherent frequency shifts, caused by stochastic charge-parity fluctuations. We
present a numerical approach that is scalable to tens of qubits, allowing us to
simulate efficiently the dissipative dynamics of some large multiqubit states.
Comparing our simulations to measurements of stabilizers dynamics of graph
states realized experimentally with up to 12 qubits on a ring, we find that a
very good agreement is achievable. Our approach allows us to probe nonlocal
state characteristics that are inaccessible in the experiment. We show evidence
for a significant improvement of the many-body state fidelity using dynamical
decoupling sequences, mitigating the effect of charge-parity oscillations and
two-qubit crosstalk.
- Abstract(参考訳): 本研究では,マルチパーティタイト絡み合い状態のノイズ発生について検討し,クラウド経由でアクセス可能な超伝導量子デバイスに着目した。
本研究では,単一量子ビットのコヒーレントおよび非コヒーレントエラーパラメータを,量子記憶状態のデコヒーレンスを支配する効果的な2量子ビット相互作用とともに実験的に特徴付ける。
超伝導量子ビットの力学の有効なモデリングには、確率的電荷-パリティ変動に起因するコヒーレント周波数シフトを適切に考慮する必要がある。
我々は、数十の量子ビットに対してスケーラブルな数値的アプローチを提案し、大きなマルチキュービット状態の散逸ダイナミクスを効率的にシミュレートする。
シミュレーションとグラフ状態の安定化器ダイナミクスの測定を、リング上の最大12キュービットで実験的に実現し、非常に良い一致が達成できることがわかった。
このアプローチにより、実験でアクセス不能な非局所状態特性を探索できる。
動的デカップリング配列を用いて多体状態の忠実度を著しく向上し、電荷パリティ振動と2ビットクロストークの効果を緩和することを示す。
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