論文の概要: Monte Carlo Spin Simulations of Magnetic Noise -- The Search for Pivoting
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2403.09078v1
- Date: Thu, 14 Mar 2024 03:51:53 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-03-15 21:47:12.333542
- Title: Monte Carlo Spin Simulations of Magnetic Noise -- The Search for Pivoting
- Title(参考訳): 磁気ノイズのモンテカルロスピンシミュレーション -ピボットの探索-
- Authors: D. L. Mickelsen, Ruqian Wu, Clare C. Yu,
- Abstract要約: 超伝導量子干渉デバイス(SQUID)は量子ビット(量子ビット)として大きな可能性を秘めているが、フラックスノイズによって妨げられ続けている。
実験により、SQUID毎に異なる温度でのノイズパワースペクトルと周波数が共通の点で回転または交差していることが判明した。
2次元格子上の様々なスピン系のモンテカルロシミュレーションの結果を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Superconducting quantum interference devices (SQUIDs) show great promise as quantum bits (qubits) but continue to be hindered by flux noise. The flux noise power spectra of SQUIDs go as $1/f^\alpha$, where $\alpha$ is the temperature-dependent noise exponent. Experiments find $0.5 \lesssim \alpha \lesssim 1$. Furthermore, experiments find that the noise power spectra versus frequency at different temperatures pivot about or cross at a common point for each SQUID. To try to better understand the results and motivated by experimental evidence that magnetic moments on the surface of SQUIDS produce flux noise, we present the results of our Monte Carlo simulations of various spin systems on 2D lattices. We find that only spin glasses produce $\alpha \sim 1$ at low temperature. We find that aliasing of the noise power spectra at high frequencies can lead to spectral pivoting if it is in proximity to a knee at a slightly lower frequency. We show that the pivot frequency depends on the method of site selection and how often the magnetization is recorded. The spectral pivoting that occurs in our simulations is due to aliasing and does not explain the spectral pivoting of experiments.
- Abstract(参考訳): 超伝導量子干渉デバイス(SQUID)は量子ビット(量子ビット)として大きな可能性を秘めているが、フラックスノイズによって妨げられ続けている。
SQUIDのフラックスノイズパワースペクトルは1/f^\alpha$となり、$\alpha$は温度依存性ノイズ指数である。
実験では、0.5 \lesssim \alpha \lesssim 1$である。
さらに、SQUID毎に異なる温度でのノイズパワースペクトルと周波数が共通点で回転または交差していることが実験により明らかになった。
SQUIDS表面の磁気モーメントがフラックスノイズを生じるという実験的な証拠によって、結果をよりよく理解し、動機付けるために、2次元格子上の様々なスピン系のモンテカルロシミュレーションの結果を示す。
スピングラスだけが低温で$\alpha \sim 1$を生成することがわかった。
その結果,高周波数での雑音パワースペクトルのエイリアス化は,膝近傍の周波数がわずかに低い場合のスペクトル偏光につながることが判明した。
ピボット周波数は, 位置選択法と磁化の頻度に依存することを示す。
シミュレーションで発生するスペクトルの偏光はエイリアスによるもので、実験のスペクトルの偏光を説明できない。
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