論文の概要: Landau-Zener-Stückelberg spectroscopy of a fluxonium quantum circuit
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2504.21691v1
- Date: Wed, 30 Apr 2025 14:28:03 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-05-09 18:14:51.19318
- Title: Landau-Zener-Stückelberg spectroscopy of a fluxonium quantum circuit
- Title(参考訳): フラクソニウム量子回路のランダウ・ツェナー・シュッケルベルク分光
- Authors: Valentín Reparaz, María José Sánchez, Maximiliano Gatto, Daniel Dominguez, Leandro Tosi,
- Abstract要約: 本研究では, フラキソニウム回路において, 大振幅非共振周期駆動下で得られた時間平均集団について検討した。
本稿では、駆動量子回路のマルチレベル構造を考慮した時間進化の数値シミュレーションを提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
- Abstract: In this work, we study the time-averaged populations obtained for a fluxonium circuit under a large amplitude nonresonant periodic drive. We present numerical simulations of the time evolution which consider the multi-level structure of the driven quantum circuit, looking for a realistic modeling closer to experimental implementations. The Landau-Zener-St\"uckelberg spectra show resonances that can be understood as originated from constructive interference favoring transitions to higher levels. For a truncated two-level system (TLS) the resonance patterns can be interpreted using a simplified description of the avoided crossing that takes into account the dynamic phase accumulated at each operation point. For the multilevel case, we derive an effective two-level Hamiltonian using a Schrieffer-Wolff transformation starting from the Floquet Hamiltonian in the Sambe space. Our study provides predictive insight into experimental outcomes, offering an intuitive interpretation that could also support the implementation of fast-non-adiabatic single-qubit gates and entangling protocols.
- Abstract(参考訳): 本研究では,大振幅非共振周期駆動下でフラキソニウム回路で得られた時間平均集団について検討した。
本稿では, 量子回路のマルチレベル構造を考慮した時間進化の数値シミュレーションを行い, 実験的な実装に近い現実的なモデリングを提案する。
ランダウ・ツェナー=シュタッケルベルクスペクトルは、より高いレベルへの遷移を好む建設的干渉に由来すると理解できる共鳴を示す。
切り離された2レベルシステム(TLS)では、各操作点に蓄積された動的位相を考慮した回避された交差の簡易な記述を用いて共振パターンを解釈することができる。
多値の場合、サンベ空間のフロケ・ハミルトニアンから始まるシュリーファー・ヴォルフ変換を用いて有効二値ハミルトニアンを導出する。
本研究は,実験結果の予測的洞察を提供し,高速で非断熱的な単一量子ゲートとエンタングリングプロトコルの実装を支援する直感的な解釈を提供する。
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