論文の概要: One-step implementation of nonadiabatic geometric fSim gate in
superconducting circuits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2401.02234v2
- Date: Mon, 5 Feb 2024 09:58:58 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-02-07 03:16:34.526105
- Title: One-step implementation of nonadiabatic geometric fSim gate in
superconducting circuits
- Title(参考訳): 超伝導回路における非断熱幾何fsimゲートの一段階実装
- Authors: M.-R. Yun, Zheng Shan, L.-L. Yan, Yu Jia S.-L. Su, and G. Chen
- Abstract要約: 可変超伝導回路における非断熱的非環状幾何fSimゲートの一段階実装を提案する。
従来の単ループ非線形幾何 fSim ゲートと比較して,本手法は半分の時間しかかからず,パラメータ変動に対して強い強靭性を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.19418036471925312
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Due to its significant application in reducing algorithm depth, fSim gates
have attracted a lot of attention, while one-step implementation of fSim gates
remains an unresolved issue. In this manuscript, we propose a one-step
implementation of the nonadiabatic nocyclic geometric fSim gate in a tunable
superconducting circuit based on the three lowest energy levels. Compared to
conventional single-loop nonadiabatic geometric fSim gate, our scheme only
takes half the time and demonstrates stronger robustness to parameter
fluctuations, as well as stronger robustness to environmental impacts.
Moreover, we also proposed an indirect scheme to implement the fSim gate by
adding a tunable coupler. This scheme may provide a promising path toward
quantum computation and simulation.
- Abstract(参考訳): fsimゲートはアルゴリズムの奥行きを下げる重要な用途のために多くの注目を集め、一方fsimゲートのワンステップ実装は未解決の問題である。
本稿では,3つの最低エネルギーレベルに基づく可変超伝導回路における非断熱非循環幾何fsimゲートの一段階実装を提案する。
従来の単ループ非断熱幾何fsimゲートと比較して,提案手法は半時間しかかからず,パラメータ変動に対する強固性,環境影響に対する強固性を示す。
さらに,可変カプラを追加することで,fsimゲートを実装するための間接的なスキームを提案する。
このスキームは量子計算とシミュレーションへの有望な道を提供するかもしれない。
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