論文の概要: Coherent population transfer with polariton states in circuit QED
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2310.20180v1
- Date: Tue, 31 Oct 2023 05:06:05 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-11-01 16:37:58.299039
- Title: Coherent population transfer with polariton states in circuit QED
- Title(参考訳): 回路QEDにおけるポラリトン状態によるコヒーレント人口移動
- Authors: Madan Mohan Mahana, Sankar Davuluri, Tarak Nath Dey
- Abstract要約: 本稿では,超伝導回路におけるラマン断熱路(STIRAP)の効率向上のための新しい手法を提案する。
断熱処理法(STA)のショートカットは, 断熱前に断熱処理を高速化する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: This article proposes a new method to increase the efficiency of stimulated
Raman adiabatic passage (STIRAP) in superconducting circuits using a shortcut
to the adiabaticity (STA) method. The STA speeds up the adiabatic process
before decoherence has a significant effect, thus leading to increased
efficiency. This method achieves fast, high-fidelity coherent population
transfer, known as super-adiabatic STIRAP (saSTIRAP), in a dressed
state-engineered $\Lambda$ system with polariton states in circuit QED.
- Abstract(参考訳): 本稿では, adiabaticity (sta) 法への近道を用いた超伝導回路における刺激ラマン断熱路(stirap)の効率を向上させる新しい手法を提案する。
staは、デコヒーレンスが大きな効果をもたらす前に断熱過程を高速化し、それによって効率が向上する。
この方法は、超断熱STIRAP (saSTIRAP) として知られる高速で高忠実なコヒーレントな集団移動を、回路QEDの偏光子状態を持つ状態工学的な$\Lambda$システムで達成する。
関連論文リスト
- Shortcut to adiabaticity improvement of STIRAP based qubit rotation [3.8914132324834045]
STIRAPの断熱に対するショートカット法は断熱過程の高速化を図っている。
拡張短絡法と断熱法は, ダイアバティック政権におけるクビット回転の忠実度を向上させるのに有効であることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-06-25T07:13:36Z) - Shortcuts to adiabaticity designed via time-rescaling follow the same transitionless route [41.94295877935867]
近年,高速プロセスの設計手法として,時間再スケーリング(TR)が提案されている。
得られた高速力学は, 有名な反断熱 (CD) 手法を用いて設計したものと同様, 過渡的ではないことを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-06-11T16:34:36Z) - Fast adiabatic preparation of multi-squeezed states by jumping along the path [8.31156720757179]
本稿では,マルチシーズ状態の高速な調製のための新しいショートカット to adiabaticity (STA)法を提案する。
ボソニックモードとキュービット間のハイブリッド絡み合い状態と同様に,多列状態の高忠実かつ高速な調製を実演する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-05-24T14:27:28Z) - Estimating Non-Stabilizerness Dynamics Without Simulating It [43.80709028066351]
繰り返しクリフォード回路再正規化(I CCR)は、量子回路における非安定化性のダイナミクスを効率的に扱うように設計されている。
I CCRは、非安定化剤の複雑なダイナミクスを効果的な初期状態の流れに埋め込む。
我々はI CCRアルゴリズムを実装し,N = 1000までの大きさのシステムに対する非安定化性ダイナミクスを評価する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-05-09T18:57:55Z) - Data-Driven Chance Constrained AC-OPF using Hybrid Sparse Gaussian
Processes [57.70237375696411]
入力不確実性を伴う潮流方程式をモデル化するために,スパースプロセスとハイブリッドガウスプロセス(GP)フレームワークを用いた高速データ駆動構成を提案する。
提案手法の有効性は,複数のIEEEテストケースに対して,最大2倍の高速かつ高精度な解を示す数値的な研究によって主張する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-08-30T09:27:59Z) - Enhancing the Coherence of Superconducting Quantum Bits with Electric
Fields [62.997667081978825]
印加された直流電界を用いて、クォービット共鳴から外れた欠陥を調整することにより、クビットコヒーレンスを向上させることができることを示す。
また、超伝導量子プロセッサにおいて局所ゲート電極をどのように実装し、個々の量子ビットの同時コヒーレンス最適化を実現するかについても論じる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-08-02T16:18:30Z) - Optimal control of stimulated Raman adiabatic passage in a
superconducting qudit [22.4182419394983]
超伝導キューディットにおけるSTIRAPプロトコルを高速化するために,最適制御されたショートカット・トゥ・アディバティック手法を導入する。
STIRAPパルスの形状を変化させることで、高速(32 ns)かつ高忠実な量子状態転移を実験的に実現した。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-11-22T03:32:51Z) - Ultrahigh-inductance materials from spinodal decomposition [30.5681951791708]
運動インダクタンスを持つ障害のある超伝導窒化物は、長い間、高インダクタンス量子回路応用の主候補と考えられてきた。
マイクロ波損失を低く抑えながらスピノダル分解により超伝導材料の運動インダクタンスを大幅に向上させる手法を提案する。
スピノダル分解を利用した絶縁体-超伝導体遷移の促進効果を初めて実証した。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-11-09T12:42:09Z) - Fast and stable charging via a shortcut to adiabaticity [0.0]
本稿では,量子電池の暗黒状態に対する断熱的進化に基づく高速で安定した充電プロトコルを提案する。
従来の刺激されたラマン断熱路(STIRAP)と量子遷移のない駆動技術を組み合わせたものである。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-04-25T12:40:02Z) - Lie transformation on shortcut to adiabaticity in parametric driving
quantum system [4.303312411299436]
断熱へのショートカット(英: Shortcut to adiabaticity、STA)は、断熱的、無限に遅いプロセスをもたらす同じ最終状態を生成する速度の方法である。
STAを工学する2つの典型的な技術は、補助的な反断熱場を導入するか、あるいは系を断熱経路に制約する動的不変量を持つ新しいハミルトン式を見つけることによって開発される。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-09-26T08:34:40Z) - Quantum emulation of coherent backscattering in a system of
superconducting qubits [45.82374977939355]
弱局在化(WL)と普遍伝導変動(UCF)をエミュレートするために、高コヒーレント超伝導量子ビットの通過を避けるためにマルチパスランダウ-ツェナー遷移を用いる。
初期のarXiv:1204.6428はUCFのエミュレートに成功したが、WLを観測しなかった。
論文 参考訳(メタデータ) (2019-12-28T17:11:53Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。