論文の概要: Tunable anharmonicity in Sn-InAs nanowire transmons beyond the short junction limit
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2603.26895v1
- Date: Fri, 27 Mar 2026 18:13:47 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-03-31 23:18:44.684134
- Title: Tunable anharmonicity in Sn-InAs nanowire transmons beyond the short junction limit
- Title(参考訳): 短接合限界を超えるSn-InAsナノワイヤトランスモンの可変アンハーモニック性
- Authors: Amrita Purkayastha, Amritesh Sharma, Param J. Patel, An-Hsi Chen, Connor P. Dempsey, Shreyas Asodekar, Subhayan Sinha, Maxime Tomasian, Mihir Pendharkar, Christopher J. Palmstrøm, Moïra Hocevar, Kun Zuo, Michael Hatridge, Sergey M. Frolov,
- Abstract要約: ハイブリッド超伝導体-半導体ジョセフソン素子からなるトランスモンでは、アンハーモニック性はゲート電圧で調整可能である。
量子ビットのコヒーレントな演算は、最低不調和の点で依然として可能である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.286745333924505
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The anharmonicity of a transmon qubit, defined as the difference in energy level spacing, is a key design parameter. In transmons built from hybrid superconductor-semiconductor Josephson elements, the anharmonicity is tunable with gate voltages that control both the Josephson energy and the weak link transparency. In Sn-InAs nanowire transmons, we use two-tone microwave spectroscopy to extract anharmonicity ranging in absolute value from the transmon charging energy $E_c$ to values smaller than $E_c/10$. This behavior contrasts with the predictions of the multi-channel short-junction model, which sets a lower limit on anharmonicity at $E_c/4$. Coherent operation of the qubit is still possible at the point of the lowest anharmonicity. These findings demonstrate the potential of quantum circuits that benefit from widely electrically tunable anharmonicity.
- Abstract(参考訳): エネルギーレベルの間隔の差として定義されるトランモン量子ビットの非調和性は、鍵となる設計パラメータである。
ハイブリッド超伝導体と半導体のジョセフソン素子から作られたトランスモンでは、アンハーモニック性はジョセフソンエネルギーと弱いリンク透過性の両方を制御するゲート電圧で調整可能である。
Sn-InAsナノワイヤトランスモンにおいて、2トンマイクロ波分光法を用いて、トランスモン帯電エネルギー$E_c$から$E_c/10$以下の値までの絶対値の無調和性を抽出する。
この振舞いはマルチチャネルショートジャンクションモデルの予測と対照的であり、アンハーモニシティの限界を$E_c/4$と設定する。
量子ビットのコヒーレントな演算は、最低不調和の点で依然として可能である。
これらの知見は、広く電気的に調整可能な不調和の恩恵を受ける量子回路の可能性を示している。
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