面向量子信息系统的超导微波腔与量子比特进展
量子物理
2023-04-20 v1 应用物理
摘要
具有超高Q因子的超导微波腔正在革新量子计算领域,其提供的超过1 ms的长相干时间对于实现低错误率的可扩展多量子比特量子系统至关重要。在本工作中,我们深入分析了超高Q因子腔、基于约瑟夫森结的量子比特集成以及三维腔中玻色编码量子比特的最新进展。我们考察了由腔与量子比特中的阻尼与噪声机制引起的量子态去相位来源,强调了为实现更长相干时间所需解决的关键挑战。我们批判性综述了使用超导材料、正常金属以及多量子比特与多态量子系统实现单三维量子比特的最新进展。我们的工作揭示了该研究领域的前景,包括用于腔与量子比特的新型材料、具有非平凡拓扑性质的模式、玻色量子比特的纠错技术以及新的光-物质相互作用效应。
引用
@article{arxiv.2304.09345,
title = {Advancements in Superconducting Microwave Cavities and Qubits for Quantum Information Systems},
author = {Alex Krasnok and Pashupati Dhakal and Arkady Fedorov and Pedro Frigola and Michael Kelly and Sergey Kutsaev},
journal= {arXiv preprint arXiv:2304.09345},
year = {2023}
}