論文の概要: Cavity-mediated cross-cross-resonance gate
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2506.03239v1
- Date: Tue, 03 Jun 2025 18:00:00 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-06-05 21:20:13.979274
- Title: Cavity-mediated cross-cross-resonance gate
- Title(参考訳): キャビティを介するクロス共振ゲート
- Authors: Alexey V. Gorshkov, Daniel Cohen, Arbel Haim, Amit Rotem, Or Golan, Gihwan Kim, Andreas Butler, Connor T. Hann, Oskar Painter, Fernando G. S. L. Brandão, Alex Retzker,
- Abstract要約: 2つのトランモン量子ビットまたは他の非線形超伝導素子間のキャビティ媒介ゲートを提案する。
ゲートは、空洞の周波数とほぼ共鳴する周波数で両キュービットを駆動することで実現される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 35.04488856446685
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We propose a cavity-mediated gate between two transmon qubits or other nonlinear superconducting elements. The gate is realized by driving both qubits at a frequency that is near-resonant with the frequency of the cavity. Since both qubits are subject to a cross-resonant drive, we call this gate a cross-cross-resonance gate. In close analogy with gates between trapped-ion qubits, in phase space, the state of the cavity makes a circle whose area depends on the state of the two qubits, realizing a controlled-phase gate. We propose two schemes for canceling the dominant error, which is the dispersive coupling. We also show that this cross-cross-resonance gate allows one to realize simultaneous gates between multiple pairs of qubits coupled via the same metamaterial composed of an array of coupled cavities or other linear mediators.
- Abstract(参考訳): 2つのトランモン量子ビットまたは他の非線形超伝導素子間のキャビティ媒介ゲートを提案する。
ゲートは、空洞の周波数とほぼ共鳴する周波数で両キュービットを駆動することで実現される。
両キュービットはクロス共振駆動を受けるため、このゲートをクロス共振ゲートと呼ぶ。
閉じ込められたイオン量子ビット間のゲートと類似した位相空間では、空洞の状態は2つの量子ビットの状態に依存する円を作り、制御相ゲートを実現する。
本稿では,分散結合である支配的誤りを解消するための2つのスキームを提案する。
また, このクロス共振ゲートは, 複数対の量子ビット間の同時ゲートを, 連結キャビティやリニアメディエータの配列からなる同一のメタマテリアルを介して実現可能であることを示す。
関連論文リスト
- Fast microwave-driven two-qubit gates between fluxonium qubits with a transmon coupler [4.118924312937903]
2つの量子ビットゲートは、大規模量子デバイスの実現における基本的な構成要素を構成する。
中間容量結合トランスモンにより実現された2つのフラクソニウム量子ビット間の高忠実な2量子ビットゲートを実証する。
以上の結果から,制御パルスが周波数選択ゲートの高速化をいかに慎重に行うかが示唆された。
論文 参考訳(メタデータ) (2025-04-18T14:41:03Z) - Cat-qubit-inspired gate on cos($2\theta$) qubits [77.34726150561087]
我々はKerr-cat量子ビットのノイズバイアス保存ゲートにインスパイアされた1量子ビット$Z$ゲートを導入する。
このスキームは、 qubit と ancilla qubit の間のビームスプリッターのような変換を通じて位相空間の $pi$ 回転に依存する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-04-04T23:06:22Z) - Coupler microwave-activated controlled phase gate on fluxonium qubits [32.73124984242397]
チューナブルカプラは通常、2つのキュービットを接続するLC回路の共振周波数を調整するために使用されるSQUIDのような非線形要素を含む。
本稿では、疑似制御信号を適用することで、調整可能なカプラの共振周波数を調整する代わりに、カプラ自体に付随する自由度をマイクロ波で励起する補足的アプローチを提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-02-20T07:51:04Z) - Microwave-activated gates between a fluxonium and a transmon qubit [59.95978973946985]
本研究では,フラキソニウムとトランスモン量子ビットの2種類のマイクロ波活性化ゲートを提案し,解析する。
中周波数のフラキソニウム量子ビットでは、トランスモン-フルキソニウム系はフラキソニウムのより高いレベルによって媒介される相互共鳴効果を許容する。
高速マイクロ波CPHASEゲートはフラクソニウムの高レベルを用いて実装することができる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-06-13T14:34:11Z) - Probing defect densities at the edges and inside Josephson junctions of
superconducting qubits [58.720142291102135]
乱れた材料のトンネル欠陥は、2段階の急激なシステムを形成する。
超伝導量子ビットの場合、サブミクロサイズのジョセフソン接合のトンネル障壁の欠陥は量子ビットに最も強い。
接合部の非晶質トンネル壁の先端部や奥深くに欠陥が出現するかどうかを調べた。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-08-14T15:01:35Z) - Long-range two-hybrid-qubit gates mediated by a microwave cavity with
red sidebands [0.0]
実運用パラメータに対して,非共振性赤色サイドバンドを介する2ビットゲートが95%以上であることを示す。
特に、非共振性赤色帯を介する2量子ビットゲートは99%の忠実度を示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-06-19T19:00:26Z) - Parametric-resonance entangling gates with a tunable coupler [0.0]
変調量子ビットの平均周波数を静的周波数キュービットと共振させて活性化するパラメトリック共振ゲートを実現する。
このアプローチはチューナブル・カプラ・アーキテクチャと互換性があり、常に残余結合を減少させることを示す。
パラメトリック共振ゲートを活性化する柔軟性と調整可能なカプラアーキテクチャが組み合わさって、大規模量子コンピュータを構築するための経路を提供する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-04-08T05:00:20Z) - Scalable quantum computation with fast gates in two-dimensional
microtrap arrays of trapped ions [68.8204255655161]
本研究では,2次元マイクロトラップアーキテクチャにおけるイオン量子コンピューティングにおける高速パルス2量子ゲートの利用について検討する。
高速パルスゲートは、トラップ時間よりも高速に、隣接するトラップにおけるイオン間の高忠実な絡み合い動作を実現することができることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-05-01T13:18:22Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。