論文の概要: Thermal cycling -- evidence for a generalized tunneling model and a tool to distinguish noise sources in quantum circuits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2410.19930v1
- Date: Fri, 25 Oct 2024 19:04:04 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-10-29 12:21:17.587970
- Title: Thermal cycling -- evidence for a generalized tunneling model and a tool to distinguish noise sources in quantum circuits
- Title(参考訳): 熱サイクリング -- 一般化トンネルモデルの証拠と量子回路におけるノイズ源の識別ツール
- Authors: Yigal Reiss, Moshe Schechter,
- Abstract要約: 非晶質固体中に存在する構造的二層構造系 (TLS) は熱サイクルに敏感であり, 約20ドルである。
量子回路の他のノイズ源とTLSノイズを区別するためのユニークなプロトコルとしてサーマルサイクリングを提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License:
- Abstract: Structural two level systems (TLSs) ubiquitous in amorphous solids are dramatically sensitive to thermal cycling to about $20$K and then back to low temperature, a process upon which the excitation energy of most TLSs is significantly changed. Using Monte Carlo simulations we demonstrate that this phenomenon is not contained within the standard tunneling model, but is well explained by a model that includes an additional set of TLSs that are pseudo-gapped at low energies, yet possess strong strain interaction through which they generate significant dynamical disorder upon thermal cycling. Our results give support for the general applicability of the Two-TLS model to amorphous solids at low temperatures, in that nearing our understanding of the low-temperature universality of phonon attenuation in amorphous solids. Further, we suggest thermal cycling as a unique protocol to distinguish TLS noise from other noise sources in quantum circuits.
- Abstract(参考訳): アモルファス固体中に存在する構造的二層構造系(TLS)は、約20ドルの熱サイクルに劇的に敏感であり、その後低温に戻ると、ほとんどのTLSの励起エネルギーが著しく変化する。
モンテカルロシミュレーションを用いて、この現象は標準的なトンネルモデルには含まれていないが、低エネルギーで擬似的に成長するTLSの集合を含むモデルでよく説明されている。
その結果, 低温下での非晶質固体への2-TLSモデルの適用性は, 非晶質固体におけるフォノン減衰の低温普遍性の理解に近づきつつある。
さらに, サーマルサイクリングは, 量子回路の他のノイズ源とTLSノイズを区別するためのユニークなプロトコルとして提案する。
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