論文の概要: Temporal Diffraction Grating for Engineered Superconducting Qubit Dissipation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.17562v1
- Date: Mon, 20 Jul 2026 05:16:44 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-21 18:48:37.505319
- Title: Temporal Diffraction Grating for Engineered Superconducting Qubit Dissipation
- Title(参考訳): 技術者用超電導クビット散逸のための時間回折グレーティング
- Authors: Pratik J. Barge, Kater W. Murch,
- Abstract要約: パラメトリック周波数変調は超伝導回路において、調整可能な相互作用を活性化し、量子ゲートを実装するための道具である。
ここでは、サイドバンド変調を用いてフラックス可変トランスモン量子ビットの消散を行い、損失共振器と共振し、オンデマンドのパーセル減衰チャネルを開く。
このチャネルをオン/オフで脈動させることは、単に時間平均崩壊率を低下させるのではなく、散逸スペクトルを構造化された干渉パターンに再編成する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Parametric frequency modulation is a standard tool in superconducting circuits for activating tunable interactions and implementing quantum gates. Here, we engineer dissipation in a flux-tunable transmon qubit by using sideband modulation to bring it into resonance with a lossy resonator, opening an on-demand Purcell decay channel. We find that pulsing this channel on and off does not simply lower the time-averaged decay rate; instead, it reorganizes the dissipation spectrum into a structured interference pattern. A Chebyshev-propagator model for the repeated on/off block reproduces the measured spectra and reveals a close structural correspondence to N-slit Fraunhofer diffraction, with each on-window acting as a temporal aperture. By varying the pulse duration and duty cycle, we demonstrate control over the spacing, contrast, and envelope of the dissipation spectrum. These results establish pulsed parametric modulation as a direct method for shaping engineered dissipation in superconducting circuits and provide a new control knob for open quantum system dynamics.
- Abstract(参考訳): パラメトリック周波数変調は、調整可能な相互作用を活性化し、量子ゲートを実装するための超伝導回路の標準ツールである。
ここでは、サイドバンド変調を用いてフラックス可変トランスモン量子ビットの消散を行い、損失共振器と共振し、オンデマンドのパーセル減衰チャネルを開く。
このチャネルをオン/オフで脈動させることは、単に時間平均崩壊率を低下させるのではなく、散逸スペクトルを構造化された干渉パターンに再編成する。
繰り返しオン/オフブロックのチェビシェフプロパゲータモデルは、測定されたスペクトルを再現し、各オンウィンドウが時間開口として作用するN-スリットフラウンホーファー回折との密接な構造対応を明らかにする。
パルス持続時間とデューティサイクルを変化させることで、発散スペクトルの間隔、コントラスト、エンベロープの制御を実証する。
これらの結果は、超伝導回路における工学的散逸を直接生成する手法としてパルスパラメトリック変調を確立し、オープン量子系力学のための新しい制御ノブを提供する。
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