論文の概要: Floquet Reservoir Engineering for Remote Logical Entanglement
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.21360v1
- Date: Thu, 23 Jul 2026 14:23:24 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-24 18:26:25.432869
- Title: Floquet Reservoir Engineering for Remote Logical Entanglement
- Title(参考訳): リモート論理エンタングルメントのためのフローケット貯留層工学
- Authors: Mingxing Yao, Aashish A. Clerk,
- Abstract要約: 論理量子ビットのリモート絡み合いを安定化するための散逸Floquetプロトコルを導入する。
これらのプロトコルによって導波路損失に対する保護が強化されることを示し、例えば超伝導回路におけるキャットキュービットとトランスモンを用いて特定の実装を解析する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Implementing controlled dissipative dynamics is a powerful approach for state preparation in a variety of contexts, including the preparation of remote entangled states. Here, we show that by going beyond the standard setting of time-independent dissipative dynamics, one can realize even more powerful non-unitary protocols. We introduce dissipative Floquet protocols for stabilizing remote entanglement of logical qubits, where continuously-running dissipation is interleaved with a periodic sequence of unitary gates. These protocols harness existing experimental capabilities, and overcome time-entanglement limits that constrain standard approaches. They also implement an autonomous form of entanglement distillation. We show how these protocols give enhanced protection against waveguide loss, and as an example, analyze a specific implementation using cat-qubits and transmons in a superconducting circuit.
- Abstract(参考訳): 制御された散逸動力学を実装することは、遠隔の絡み合った状態の準備を含む様々な状況における状態準備の強力なアプローチである。
ここでは、時間非依存の散逸ダイナミクスの標準設定を超えることで、より強力な非単位プロトコルを実現することができることを示す。
本稿では,論理キュービットのリモート絡み合いを安定化するための消散Floquetプロトコルを導入し,連続的な消散を周期的に一意ゲートのシーケンスでインターリーブする。
これらのプロトコルは既存の実験能力を活用し、標準アプローチを制約する時間制限を克服する。
彼らはまた、自律的な形の絡み合い蒸留を実装している。
これらのプロトコルによって導波路損失に対する保護が強化されることを示し、例えば超伝導回路におけるキャットキュービットとトランスモンを用いて特定の実装を解析する。
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