論文の概要: Impact of Josephson junction array modes on fluxonium readout
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2412.14788v1
- Date: Thu, 19 Dec 2024 12:28:46 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-12-20 13:30:00.228268
- Title: Impact of Josephson junction array modes on fluxonium readout
- Title(参考訳): ジョセフソン接合配列モードがフラクソニウムの読み出しに及ぼす影響
- Authors: Shraddha Singh, Gil Refael, Aashish Clerk, Emma Rosenfeld,
- Abstract要約: 我々は,フラキソニウム量子ビットの分散読み出しにおける測定誘起状態遷移(MIST)を理論的に解析した。
これらの新しい種類のMISTプロセスは、リアルな回路パラメータと比較的低いリードアウト駆動パワーを用いることで、関連性があることが示される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: Dispersive readout of superconducting qubits is often limited by readout-drive-induced transitions between qubit levels. While there is a growing understanding of such effects in transmon qubits, the case of highly nonlinear fluxonium qubits is more complex. We theoretically analyze measurement-induced state transitions (MIST) during the dispersive readout of a fluxonium qubit. We focus on a new mechanism: a simultaneous transition/excitation involving the qubit and an internal mode of the Josephson junction array in the fluxonium circuit. Using an adiabatic Floquet approach, we show that these new kinds of MIST processes can be relevant when using realistic circuit parameters and relatively low readout drive powers. They also contribute to excess qubit dephasing even after a measurement is complete. In addition to outlining basic mechanisms, we also investigate the dependence of such transitions on the circuit parameters. We find that with a judicious choice of frequency allocations or coupling strengths, these parasitic processes can most likely be avoided.
- Abstract(参考訳): 超伝導量子ビットの分散可読性は、しばしば読み出し駆動による量子ビットレベル間の遷移によって制限される。
トランモン量子ビットにおけるそのような効果の理解は増大しているが、高非線形フラクソニウム量子ビットの場合の方がより複雑である。
我々は,フラキソニウム量子ビットの分散読み出しにおける測定誘起状態遷移(MIST)を理論的に解析した。
量子ビットを含む同時遷移/励起と、フラクソニウム回路におけるジョセフソン接合アレイの内部モードに焦点をあてる。
断熱的フロッケ法を用いて, 現実的な回路パラメータと比較的低いリードアウト駆動パワーを用いることで, これらの新しい種類のMISTプロセスが重要となることを示す。
また、測定が完了した後でも、過剰な量子ビットの劣化に寄与する。
基本機構の概説に加えて,回路パラメータへの遷移の依存性についても検討する。
周波数割り当てや結合強度の偏見的な選択によって、これらの寄生的プロセスは避けられる可能性が最も高い。
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