論文の概要: Super-Robust Nonadiabatic Holonomic Quantum Computation in coherence-protected Superconducting Circuits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2410.08052v1
- Date: Thu, 10 Oct 2024 15:45:57 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-10-31 05:45:05.976465
- Title: Super-Robust Nonadiabatic Holonomic Quantum Computation in coherence-protected Superconducting Circuits
- Title(参考訳): コヒーレンス保護超電導回路における超ローバスト非線形ホロノミック量子計算
- Authors: Yuan-Sheng Wang, Zhaofeng Su, Xiaosong Chen, Man-Hong Yung,
- Abstract要約: Decoherence-Free Subspace (DFS)における超ロバストNHQC計画
超伝導量子ビットのスケーラブルな2次元正方格子上での普遍ゲート演算が可能となる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.35998666903987897
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The schmeme of nonadiabatic holonomic quantum computation (NHQC) offers an error-resistant method for implementing quantum gates, capable of mitigating certain errors. However, the conventional NHQC schemes often entail longer operations concerning standard gate operations, making them more vulnerable to the effects of quantum decoherence. In this research, we propose an implementation of the Super-Robust NHQC scheme within the Decoherence-Free Subspace (DFS). SR-NHQC has demonstrated robustness against Global Control Errors (GCEs). By utilizing capacitance-coupled transmon qubits within a DFS, our approach enables universal gate operations on a scalable two-dimensional square lattice of superconducting qubits. Numerical simulations demonstrate the practicality of SR-NHQC in DFS, showcasing its superiority in mitigating GCEs and decoherence effects compared to conventional NHQC schemes. Our work presents a promising strategy for advancing the reliability of quantum computation in real-world applications.
- Abstract(参考訳): 非線形ホロノミック量子計算(NHQC)のシュームは、特定の誤りを軽減できる量子ゲートを実装するためのエラー耐性の方法を提供する。
しかし、従来のNHQC方式では、標準ゲート演算に関する長い操作がしばしば必要であり、量子デコヒーレンスの影響に対してより脆弱である。
本研究では,Decoherence-Free Subspace (DFS) におけるSuper-Robust NHQCスキームの実装を提案する。
SR-NHQCはGCE(Global Control Errors)に対して堅牢性を実証している。
キャパシタンス結合したトランスモン量子ビットをDFS内で利用することにより、超伝導量子ビットのスケーラブルな2次元正方格子上での普遍ゲート演算を可能にする。
DFSにおけるSR-NHQCの実用性を数値シミュレーションにより示し、従来のNHQC方式と比較してGCEの緩和効果とデコヒーレンス効果が優れていることを示した。
本研究は,実世界のアプリケーションにおける量子計算の信頼性向上に向けた有望な戦略を示す。
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