論文の概要: Thermometry Based on a Superconducting Qubit
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2409.02784v1
- Date: Wed, 4 Sep 2024 15:00:16 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-09-05 17:30:00.647813
- Title: Thermometry Based on a Superconducting Qubit
- Title(参考訳): 超伝導量子ビットによる温度測定
- Authors: Dmitrii S. Lvov, Sergei A. Lemziakov, Elias Ankerhold, Joonas T. Peltonen, Jukka P. Pekola,
- Abstract要約: 量子ビットの有効温度を測定し,その緩和時間とコヒーレンス時間を特徴付ける。
本稿では, 量子ビット分布の数値モデルを提案し, 実験結果と比較した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: We report temperature measurements using a transmon qubit by detecting the population of the first three levels of it, after employing a sequence of $\pi$-pulses and performing projective dispersive readout. We measure the effective temperature of the qubit and characterize its relaxation and coherence times $\tau_{1,2}$ for three devices in the temperature range 20-300 mK. Signal-to-noise (SNR) ratio of the temperature measurement depends strongly on $\tau_{1}$, which drops at higher temperatures due to quasiparticle excitations, adversely affecting the measurements and setting an upper bound of the dynamic temperature range of the thermometer. The measurement relies on coherent dynamics of the qubit during the $\pi$-pulses. The effective qubit temperature follows closely that of the cryostat in the range 100-250 mK. We present a numerical model of the qubit population distribution and compare it favorably with the experimental results.
- Abstract(参考訳): トランスモンキュービットを用いて温度測定を行い,最初の3段階の個体数を検出した。
我々は、量子ビットの有効温度を測定し、その緩和とコヒーレンス時間$\tau_{1,2}$を温度範囲20-300mKの3つのデバイスに対して特徴付ける。
温度測定の信号対雑音比(SNR)は、準粒子の励起により高温で降下する$\tau_{1}$に強く依存し、測定に悪影響を及ぼし、温度計の動的温度範囲の上限を設定する。
この測定は、$\pi$-pulsesの間、キュービットのコヒーレントダイナミクスに依存する。
有効量子ビット温度は、100mKから250mKの範囲のクライオスタットのそれに近い。
本稿では, 量子ビット分布の数値モデルを提案し, 実験結果と比較した。
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