論文の概要: High-fidelity iSWAP gate with Double Transmon Coupler
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2604.27080v1
- Date: Wed, 29 Apr 2026 18:19:05 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-05-01 16:31:53.750654
- Title: High-fidelity iSWAP gate with Double Transmon Coupler
- Title(参考訳): ダブルトランスモン結合器を用いた高忠実ISWAPゲート
- Authors: Tarush Tiwari, Sudhir K. Sahu, Guilhem Ribeill, Michael Senatore, Matthew D. LaHaye, Raymond W. Simmonds, Daniel L. Campbell, Archana Kamal, Leonardo Ranzani,
- Abstract要約: パラメトリックゲートは、寄生クロストークが抑制された非共鳴超伝導量子ビットを強く結合する多目的解を提供する。
最近開発された2つのトランスモンカプラを用いた2つのトランスモンキュービット間のパラメトリックiSWAPゲートを実証した。
99.827%のゲート忠実度を40nsで達成するが、数値最適化は行わない。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Entangling operations are at the heart of all approaches to quantum information processing. Parametric gates, in particular, offer a versatile solution to strongly couple off-resonant superconducting qubits with suppressed parasitic crosstalk to spectator qubits due to frequency-selective activation. In this work, we demonstrate a parametric iSWAP gate between two transmon qubits using the recently developed double transmon coupler (DTC). The DTC supports robust internally-defined cancellation point (``off'' state) for static interactions, while simultaneously mediating a fast parametric coupling between data qubits that can be deployed for high-fidelity two-qubit operations. We use robust phase estimation to calibrate non-commuting error terms in the parametric iSWAP gate, and achieve a 99.827% gate fidelity in 40ns without any numerical optimization. The circuit architecture and calibration techniques developed here are extensible to other gate implementations and qubit modalities, paving the way towards resource-efficient quantum information processing.
- Abstract(参考訳): エンタングリング操作は、量子情報処理に対するあらゆるアプローチの中心である。
特にパラメトリックゲートは、周波数選択的活性化により寄生クロストークが抑制された非共振超伝導量子ビットをスペクトル量子ビットに強く結合する汎用的な解を提供する。
本研究では,最近開発されたDouble Transmon coupler (DTC) を用いて,2つのトランスモン量子ビット間のパラメトリックiSWAPゲートを実証する。
DTCは静的相互作用のための堅牢な内部定義されたキャンセル点(``off''状態)をサポートし、同時に高忠実な2ビット演算にデプロイ可能なデータキュービット間の高速なパラメトリック結合を媒介する。
我々は、ロバスト位相推定を用いてパラメトリックiSWAPゲートの非交換誤差項を校正し、数値最適化なしで40nsで99.827%のゲート忠実度を達成する。
ここで開発された回路アーキテクチャと校正技術は、他のゲートの実装や量子ビットのモダリティに拡張可能であり、資源効率の高い量子情報処理への道を開いた。
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