論文の概要: Characterization and Optimization of Tunable Couplers via Adiabatic Control in Superconducting Circuits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2501.13646v1
- Date: Thu, 23 Jan 2025 13:25:55 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-01-24 15:57:54.677083
- Title: Characterization and Optimization of Tunable Couplers via Adiabatic Control in Superconducting Circuits
- Title(参考訳): 超電導回路の断熱制御による可変結合器の特性と最適化
- Authors: Xuan Zhang, Xu Zhang, Changling Chen, Kai Tang, Kangyuan Yi, Kai Luo, Zheshu Xie, Yuanzhen Chen, Tongxing Yan,
- Abstract要約: 上記の問題に対処するために,断熱制御に基づくハードウェア効率・ロバストな手法を開発した。
チップに調整可能なカップルを特徴付け、校正しました。
また、周波数固定量子ビットと読み出し共振器との分散シフトを広い範囲にわたって調整するために、この手法を拡張した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 8.141331634976625
- License:
- Abstract: In the pursuit of scalable superconducting quantum computing, tunable couplers have emerged as a pivotal component, offering the flexibility required for complex quantum operations of high performance. In most current architectures of superconducting quantum chips, such couplers are not equipped with dedicated readout circuits to reduce complexity in both design and operation. However, this strategy poses challenges in precise characterization, calibration, and control of the couplers. In this work, we develop a hardware-efficient and robust technique based on adiabatic control to address the above issue. The critical ingredient of this technique is adiabatic swap (aSWAP) operation between a tunable coupler and nearby qubits. Using this technique, we have characterized and calibrated tunable couplers in our chips and achieved straightforward and precise control over these couplers. For example, we have demonstrated the calibration and correction of the flux distortion of couplers. In addition, we have also expanded this technique to tune the dispersive shift between a frequency-fixed qubit and its readout resonator over a wide range.
- Abstract(参考訳): スケーラブルな超伝導量子コンピューティングの追求において、チューナブルカプラは重要なコンポーネントとして登場し、高性能な複雑な量子演算に必要な柔軟性を提供している。
超伝導量子チップの現在のほとんどのアーキテクチャでは、そのようなカプラは設計と運用の複雑さを減らすために専用のリードアウト回路を備えていない。
しかし、この戦略は、カップルの正確なキャリブレーション、キャリブレーション、制御に課題をもたらす。
本研究では,この課題に対処するために,断熱制御に基づくハードウェア効率・ロバストな手法を開発する。
この技術の重要な要素は、調整可能なカプラと近くのキュービット間の断熱スワップ(aSWAP)操作である。
この手法を用いて,チップ内の調整可能なカウンタの特性と校正を行い,これらのカウンタの簡易かつ高精度な制御を実現した。
例えば、カップルのフラックス歪みのキャリブレーションと補正を実証した。
さらに、周波数固定量子ビットとそのリードアウト共振器間の分散シフトを広い範囲にわたって調整するために、この手法を拡張した。
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