論文の概要: Two-photon coupling via Josephson element II: Interaction renormalizations and cross-Kerr coupling
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2507.13427v1
- Date: Thu, 17 Jul 2025 17:48:28 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-07-21 20:43:26.098267
- Title: Two-photon coupling via Josephson element II: Interaction renormalizations and cross-Kerr coupling
- Title(参考訳): ジョセフソン素子による2光子カップリング II:相互作用の正規化とクロスケラーカップリング
- Authors: Eugene V. Stolyarov, V. L. Andriichuk, Andrii M. Sokolov,
- Abstract要約: 対称超伝導量子干渉デバイス(SQUID)による相互作用の研究
結合SQUIDは、一光子相互作用または二光子相互作用をその場で切り替えることができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We study the interactions mediated by symmetric superconducting quantum interference device (SQUID), their renormalizations, and applicability of the anharmonic oscillator model for a coupled phase qubit. The coupling SQUID can switch between single- or two-photon interaction in situ. We consider a coupled resonator and an rf SQUID. The latter dwells in the vicinity of its metastable well holding a number of anharmonic energy states and acts as an artificial atom known as the phase qubit. Apart from the linear and two-photon couplings, interactions of optomechanical type and a cross-Kerr coupling arise. Near the two-photon resonance, we calculate the renormalizations due to nonresonant interactions, which are more prominent with the higher Josephson energy of the coupler. We interpret the renormalizations by depicting some of the virtual processes involved. That also allows us to determine the minimal amount of metastable states in the phase qubit for the renormalization formulas to hold.
- Abstract(参考訳): 我々は、対称超伝導量子干渉デバイス(SQUID)による相互作用、それらの再正規化、および結合相量子ビットに対する非調和振動子モデルの適用性について検討する。
結合SQUIDは、一光子相互作用または二光子相互作用をその場で切り替えることができる。
我々は結合共振器とrf SQUIDを考える。
後者は準安定井戸付近に多くの非調和エネルギー状態を持ち、相量子ビットとして知られる人工原子として作用する。
線形および2光子カップリングとは別に、オプティメカルタイプとクロスカーカップリングの相互作用が生じる。
2光子共鳴の近傍では、非共鳴相互作用による再正規化が計算され、これはカプラのより高いジョセフソンエネルギーとより顕著である。
我々は、関連する仮想プロセスのいくつかを描写することで、再正規化を解釈する。
これにより、再正規化公式が保持する相量子ビットの準安定状態の最小量を決定できる。
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