Das quartische Blochnium: ein supraleitendes Qubit mit anharmonischer Quasiladung

Das quartische Blochnium: ein supraleitendes Qubit mit anharmonischer Quasiladung

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Abstrakt

Das quasiladungssupraleitende Qubit verwirklicht das Duale des Transmons und zeigt dank einer sehr großen Induktivität, die an einem Josephson-Übergang geschlossen ist, eine starke Robustheit gegenüber Fluss- und Ladungsschwankungen. Gleichzeitig ist eine schwache Anharmonizität des Spektrums vom übergeordneten Transmon geerbt, was zu Leckfehlern führt und in Multi-Qubit-Setups zu Frequenzüberfüllungen führt. Wir schlagen ein neuartiges Design vor, das einen Quart-Suprainduktor verwendet und dem Spektrum ein gutes Maß an Anharmonizität verleiht. Das quartische Regime wird durch eine ordnungsgemäß entworfene Kette von Josephson-Kontaktschleifen erreicht, die minimale Quantenfluktuationen aufweist, ohne eine starke Abhängigkeit von externen Flüssen einzuführen.

Bei Quantenchips mit vielen Qubits ist es wichtig, jedes Qubit unabhängig und mit hoher Genauigkeit zu steuern, und Qubits, die ein schwach anharmonisches Spektrum aufweisen, leiden unter Leckfehlern und sind in Multi-Qubit-Setups anfällig für Frequenzüberfüllung. Wir schlagen ein neuartiges Design vor, das einen Quarz-Suprainduktor verwendet, der speziell durch eine Kette von Josephson-Kontaktschleifen konstruiert wurde. Das System implementiert auch einen Hamilton-Operator $H=p^4-cos(x)$, der ein Quantenquartic-Pendel realisiert.

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Zitiert von

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