論文の概要: CNOT gates in inductively coupled multi-fluxonium systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2512.11756v1
- Date: Fri, 12 Dec 2025 18:07:13 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-12-15 15:48:11.863167
- Title: CNOT gates in inductively coupled multi-fluxonium systems
- Title(参考訳): 誘導結合型多流体系におけるCNOTゲート
- Authors: Valeria Díaz Moreno, Nikola D. Dimitrov, Vladimir E. Manucharyan, Maxim G. Vavilov,
- Abstract要約: 本研究では、4つのインダクティブ結合されたフラクソニウム量子ビットの系を解析し、テクスクリットゲートの性能に対するオブザーバ量子ビットの影響を判定する。
この結果から, 可視光量子ビットの遷移が活性量子ビットの遷移から十分に逸脱した場合に, 可視光誘起誤差が強く抑制されることが示唆された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: High-fidelity two-qubit gates have been demonstrated in systems of two fluxonium qubits; however, the realization of scalable quantum processors requires maintaining low error rates in substantially larger architectures. In this work, we analyze a system of four inductively coupled fluxonium qubits to determine the impact of spectator qubits on the performance of a \textsc{cnot} gate. Our results show that spectator-induced errors are strongly suppressed when the transition frequencies of the spectator qubits are sufficiently detuned from those of the active qubits. We identify favorable frequency configurations for the four-qubit chain that yield \textsc{cnot} gate errors below $10^{-4}$ for gate times shorter than 100 ns. Leveraging the locality of the nearest-neighbor coupling, we extrapolate our findings to longer fluxonium chains, suggesting a viable path toward scalable, low-error quantum information processing.
- Abstract(参考訳): 高忠実な2量子ビットゲートは2つのフラクソニウム量子ビットのシステムで実証されているが、スケーラブルな量子プロセッサの実現には、かなり大きなアーキテクチャで低いエラー率を維持する必要がある。
本研究では、4つのインダクティブ結合されたフラクソニウム量子ビットの系を解析し、オブザーバ量子ビットが \textsc{cnot} ゲートの性能に与える影響を判定する。
この結果から, 可視光量子ビットの遷移周波数が活性量子ビットの遷移周波数と十分にずれている場合, 可視光誘起誤差が強く抑制されることが示唆された。
我々は、100 ns未満のゲート時間に対して10^{-4}$以下で \textsc{cnot} ゲート誤差を生じる4ビット鎖に対して好ましい周波数構成を同定する。
隣り合う結合の局所性を活用して、我々の研究結果を長いフラキソニウム鎖に外挿し、スケーラブルで低エラーな量子情報処理への道のりを示唆する。
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