論文の概要: Quantum Circuit Benchmarking on IBM Brisbane: Performance Insights from Superconducting Qubit Models
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2508.05331v1
- Date: Thu, 07 Aug 2025 12:34:28 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-08-08 18:59:39.853022
- Title: Quantum Circuit Benchmarking on IBM Brisbane: Performance Insights from Superconducting Qubit Models
- Title(参考訳): IBM Brisbaneの量子回路ベンチマーク:超伝導量子ビットモデルのパフォーマンス指標
- Authors: J. Thirunirai Selvam, S. Saravana Veni,
- Abstract要約: 本稿では,IBM Brisbane量子プロセッサによる量子システムのシミュレーションと制御を強調する。
我々は,安全かつ信頼性の高い情報伝達に不可欠な,基本量子ゲートの実装と絡み合った状態の進化を分析することに注力する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: This paper investigates quantum communication using superconducting qubits, emphasizing the simulation and control of quantum systems via IBM Brisbane quantum processor. We focus on implementing fundamental quantum gates and analyzing the evolution of entangled states, which are essential for secure and reliable information transfer. The study highlights the role of entanglement as a critical resource in quantum communication, enabling secure connectivity across quantum networks. Simulations incorporate realistic conditions, including decoherence and noise, to assess the practical viability of entangled state operations. Additionally, we explore the extension of these systems to simulate key quantum models such as the Jaynes Cummings and longitudinal Ising models, offering insight into complex interactions in superconducting architectures. The findings advance quantum information science by demonstrating the potential of superconducting qubit systems for both foundational research and real world applications in quantum communication.
- Abstract(参考訳): 本稿では,超伝導量子ビットを用いた量子通信について検討し,IBM Brisbane量子プロセッサによる量子システムのシミュレーションと制御を強調した。
我々は,安全かつ信頼性の高い情報伝達に不可欠な,基本量子ゲートの実装と絡み合った状態の進化を分析することに注力する。
この研究は、量子通信における重要なリソースとしての絡み合いの役割を強調し、量子ネットワーク間のセキュアな接続を可能にする。
シミュレーションは、絡み合った状態操作の実用性を評価するために、デコヒーレンスやノイズなどの現実的な条件を取り入れている。
さらに、これらのシステムを拡張して、Jaynes Cummingsや長手Ising Modelのような重要な量子モデルをシミュレートし、超伝導アーキテクチャにおける複雑な相互作用の洞察を提供する。
この発見は、量子通信における基礎研究と実世界の両方の応用のための超伝導量子ビットシステムの可能性を実証することで量子情報科学を推進している。
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