論文の概要: Measurement-induced state transitions in dispersive qubit readout
schemes
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2402.07360v1
- Date: Mon, 12 Feb 2024 01:30:52 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-02-13 15:54:43.856911
- Title: Measurement-induced state transitions in dispersive qubit readout
schemes
- Title(参考訳): 分散量子ビット読み出しスキームにおける計測誘起状態遷移
- Authors: Konstantin N. Nesterov and Ivan V. Pechenezhskiy
- Abstract要約: 分散読み出し方式は超伝導量子ビットの量子非破壊測定を可能にする。
読み出し能力の増大は読み出し時間を短縮することができるが、より高い非計算状態へのキュービット遷移を促進することができる。
これらの測定誘起状態遷移の開始を予測する能力は、量子ビット回路の最適化に役立つ。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The dispersive readout scheme enables quantum non-demolition measurement of
superconducting qubits. An increased readout power can shorten the readout time
and reduce the state discrimination error but can promote qubit transitions
into higher noncomputational states. The ability to predict the onset of these
measurement-induced state transitions can aid the optimization of qubit
circuits and provide means for comparing the readout performance of different
qubit types. Building upon the concept of dressed coherent states, we consider
two straightforward metrics for determining the maximum number of photons that
can be used for dispersive readout without causing state transitions. We focus
on the fluxonium readout to demonstrate the independence of the metrics from
any qubit-type-specific approximations. The dispersive readout of transmons and
other superconducting qubits can be treated universally in the same fashion.
- Abstract(参考訳): 分散読み出し方式は超伝導量子ビットの量子非破壊測定を可能にする。
読み出し電力の増大は読み出し時間を短縮し、状態判別誤差を低減するが、より高い非計算状態へのキュービット遷移を促進することができる。
これらの測定誘起状態遷移の開始を予測できることは、キュービット回路の最適化に役立ち、異なるキュービットタイプの読み出し性能を比較する手段を提供する。
着飾ったコヒーレント状態の概念に基づいて、状態遷移を起こすことなく、分散された読み出しに使用できる光子の最大数を決定するための2つの簡単な指標を考える。
我々は、任意の量子ビット型特異近似からのメトリックの独立性を示すために、fluxonium readoutにフォーカスする。
トランスモンやその他の超伝導量子ビットの分散読み出しは、同じ方法で普遍的に扱うことができる。
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