論文の概要: Floquet Entanglement Generation in Parametrically Driven Coupled Superconducting Qubits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2606.07797v1
- Date: Fri, 05 Jun 2026 19:21:17 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-06-09 14:42:05.398326
- Title: Floquet Entanglement Generation in Parametrically Driven Coupled Superconducting Qubits
- Title(参考訳): パラメトリック駆動型結合超伝導量子ビットにおけるフロケットエンタングルメント生成
- Authors: Gustavo M. Meneses A., Daniel Dominguez, María José Sánchez,
- Abstract要約: 本研究では、2つの超伝導量子ビットがパラメトリック駆動された長手相互作用によって結合された系における絡み合いの発生について検討する。
フロケ理論と正確な数値シミュレーションを用いて, 系の時間進化を分離可能な基底状態で解析する。
この結果から, 従来の共振励起とは根本的に異なる, 絡み合い生成の非自明な機構が明らかとなった。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We investigate the dynamical generation of entanglement in a system of two superconducting qubits coupled through a parametrically driven longitudinal interaction. Using Floquet theory and exact numerical simulations, we analyze the time evolution of the system initialized in a separable ground state. Our results reveal a nontrivial mechanism for entanglement generation, fundamentally distinct from the conventional resonant excitation to an entangled eigenstate. We show that this mechanism emerges when two initially separable eigenstates are mixed by the periodic driving under multiphoton resonance conditions. Since the effect cannot be captured within a standard rotating-wave approximation, we employ generalized Van Vleck near-degenerate perturbation theory to derive an effective analytical description. Within this framework, we demonstrate that the sustained entanglement originates from the hybridization of the dominant Floquet states, namely those with the largest overlap with the initial ground state. Furthermore, the degree of entanglement can be efficiently controlled through the driving amplitude. In particular, for specific amplitudes, the entanglement is fully suppressed. We term this phenomenon as coherent destruction of entanglement.
- Abstract(参考訳): 本研究では、2つの超伝導量子ビットがパラメトリック駆動された長手相互作用によって結合された系における絡み合いの動的生成について検討する。
Floquet理論と正確な数値シミュレーションを用いて、分離可能な基底状態で初期化されたシステムの時間進化を解析する。
この結果から, 従来の共振励起とは根本的に異なる, 絡み合い生成の非自明な機構が明らかとなった。
多光子共鳴条件下での周期駆動により、2つの初期分離可能な固有状態が混合されると、この機構が現れる。
この効果は標準的な回転波近似では捉えられないため、一般化されたヴァン・ヴレック近縮退摂動理論を用いて効果的な解析的記述を導出する。
この枠組みの中では、持続的絡み合いは、支配的フロッケ状態、すなわち初期基底状態と最大の重なり合いを持つ状態のハイブリッド化に由来することを実証する。
さらに、駆動振幅により絡み合いの度合いを効率的に制御することができる。
特に、特定の振幅に対して、絡み合いは完全に抑制される。
我々はこの現象を絡み合いのコヒーレント破壊と呼ぶ。
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