論文の概要: Entangling Superconducting Qubits via Energy-Selective Local Reservoirs
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2605.12429v1
- Date: Tue, 12 May 2026 17:27:22 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-05-13 21:48:57.049353
- Title: Entangling Superconducting Qubits via Energy-Selective Local Reservoirs
- Title(参考訳): エネルギー選択型局所貯留層による超伝導量子のエンタングリング
- Authors: Qihao Guo, Botao Du, Ruichao Ma,
- Abstract要約: 設計したポンプと損失が共通の散逸モードを共有し、貯水池を介する干渉と古典的に相関した定常状態をもたらす構成を数値的に研究する。
本研究は,超伝導回路における多体状態の分散化と制御のための,スケーラブルでハードウェア効率の良いフレームワークを実証するものである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.787874547760233
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Engineered dissipation provides a powerful route to controlling and stabilizing quantum states in open systems. Superconducting circuits are particularly suited to this approach due to their tunable coupling to dissipative environments. Here we realize programmable local reservoirs for superconducting qubits through parametrically driven coupling to readout resonators, creating energy-selective incoherent pump and loss. Using coupled superconducting qubits, we autonomously stabilize entangled single-excitation states with fidelity up to 90.8%. We probe the stabilization dynamics under varying initial conditions and bath parameters, and implement robust classical shadow estimation for accurate and scalable state characterization. Finally, we numerically study a configuration where the engineered pump and loss share a common dissipative mode, leading to reservoir-mediated interference and classically correlated steady states. Our results demonstrate a scalable and hardware-efficient framework for dissipative preparation and control of correlated many-body states in superconducting circuits.
- Abstract(参考訳): エンジニアによる散逸は、オープンシステムにおける量子状態の制御と安定化に強力な経路を提供する。
超伝導回路は、消散性環境への調整可能な結合のため、このアプローチに特に適している。
ここでは、パラメトリック駆動型共振器への結合による超伝導量子ビットのためのプログラム可能な局所貯留層を実現し、エネルギー選択的な非コヒーレントポンプと損失を生成する。
結合した超伝導量子ビットを用いて、エンタングルド単一励起状態を90.8%まで自律的に安定化する。
本研究では,初期条件や浴槽パラメータの異なる条件下での安定化ダイナミクスを探索し,高精度でスケーラブルな状態評価のためのロバストな古典的影推定を実装した。
最後に, 設計したポンプと損失が共通の散逸モードを共有し, 貯留層を介する干渉と古典的に相関した定常状態をもたらす構成を数値的に検討する。
本研究は,超伝導回路における多体状態の分散化と制御のための,スケーラブルでハードウェア効率の良いフレームワークを実証するものである。
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