論文の概要: Non-perturbative switching rates in bistable open quantum systems: from driven Kerr oscillators to dissipative cat qubits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2507.18714v1
- Date: Thu, 24 Jul 2025 18:01:36 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-07-28 16:16:48.7151
- Title: Non-perturbative switching rates in bistable open quantum systems: from driven Kerr oscillators to dissipative cat qubits
- Title(参考訳): バイスタブルな開量子系における非摂動スイッチング速度:Kerr発振器から消散性猫量子ビットへ
- Authors: Léon Carde, Ronan Gautier, Nicolas Didier, Alexandru Petrescu, Joachim Cohen, Alexander McDonald,
- Abstract要約: 単一モードバイスタブルオープン量子系におけるスイッチング率の予測にはパス積分手法を用いる。
本研究は,マルチ安定な単体および多体オープン量子系におけるスイッチング現象を探索するための新たな道を開く。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 72.41778531863143
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: In this work, we use path integral techniques to predict the switching rate in a single-mode bistable open quantum system. While analytical expressions are well-known to be accessible for systems subject to Gaussian noise obeying classical detailed balance, we generalize this approach to a class of quantum systems, those which satisfy the recently-introduced hidden time-reversal symmetry [1]. In particular, in the context of quantum computing, we deliver precise estimates of bit-flip error rates in cat-qubit architectures, circumventing the need for costly numerical simulations. Our results open new avenues for exploring switching phenomena in multistable single- and many-body open quantum systems.
- Abstract(参考訳): 本研究では,単一モードバイスタブルオープン量子系におけるスイッチング率の予測にパス積分法を用いる。
解析式は古典的な詳細バランスに従ってガウスノイズを受けるシステムに対してアクセス可能であることはよく知られているが、近年導入された隠れ時間反転対称性 [1] を満たす量子系のクラスにこのアプローチを一般化する。
特に、量子コンピューティングの文脈では、猫量子ビットアーキテクチャにおけるビットフリップ誤差率の正確な推定を行い、コストのかかる数値シミュレーションの必要性を回避する。
本研究は,マルチ安定な単体および多体オープン量子系におけるスイッチング現象を探索するための新たな道を開く。
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