論文の概要: Flux-pump induced degradation of $T_1$ for dissipative cat qubits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2410.00975v1
- Date: Tue, 1 Oct 2024 18:02:16 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-11-05 00:00:02.464972
- Title: Flux-pump induced degradation of $T_1$ for dissipative cat qubits
- Title(参考訳): 散逸性猫量子ビットに対するFlux-pumpによるT_1$の分解
- Authors: Léon Carde, Pierre Rouchon, Joachim Cohen, Alexandru Petrescu,
- Abstract要約: キャットキュービットの散逸安定化は、貯水池で駆動された2光子損失が位相フリップエラーを引き起こす他のメカニズムよりも大きいことを保証することにより、ビットフリップエラーを自律的に補正する。
我々は、時間依存シュリーファー・ヴォルフ摂動理論において駆動下での緩和過程のドレッシングを分析し、弱無調波ボゾン自由度を求める。
また, パラメトリックポンプの作用により, キャットキュービット安定化に必要な相互作用を生成することにより, 単光子崩壊速度が増大することが確認された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 42.110730614476104
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Dissipative stabilization of cat qubits autonomously corrects for bit flip errors by ensuring that reservoir-engineered two-photon losses dominate over other mechanisms inducing phase flip errors. To describe the latter, we derive an effective master equation for an asymmetrically threaded SQUID based superconducting circuit used to stabilize a dissipative cat qubit. We analyze the dressing of relaxation processes under drives in time-dependent Schrieffer-Wolff perturbation theory for weakly anharmonic bosonic degrees of freedom, and in numerically exact Floquet theory. We find that spurious single-photon decay rates can increase under the action of the parametric pump that generates the required interactions for cat-qubit stabilization. Our analysis feeds into mitigation strategies that can inform current experiments, and the methods presented here can be extended to other circuit implementations.
- Abstract(参考訳): キャットキュービットの散逸安定化は、貯水池で駆動された2光子損失が位相フリップエラーを引き起こす他のメカニズムよりも大きいことを保証することにより、ビットフリップエラーを自律的に補正する。
後者を説明するために, 消散性猫量子ビットの安定化に用いる非対称スレッディングSQUID系超伝導回路の有効マスター方程式を導出した。
我々は、時間依存的なシュリーファー=ヴォルフ摂動理論における駆動下での緩和過程のドレッシングを、弱非調和なボゾン度自由度、および数値的に正確なフロケ理論で解析する。
また, パラメトリックポンプの作用により, キャットキュービット安定化に必要な相互作用を生成することにより, 単光子崩壊速度が増大することが確認された。
我々の分析は、現在の実験を知らせる緩和戦略に影響を及ぼし、ここで提示した手法は他の回路実装にも拡張できる。
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