与超导量子比特耦合的量子存储器的增强能量弛豫过程
量子物理
2013-05-30 v2
摘要
对于量子信息处理,每种物理系统在实现上各有优势,因此结合多种系统优势的混合系统能够提供一种有前景的方法。一种常见的混合方法是将超导量子比特作为可控量子比特,与另一种具有长相干时间的量子系统作为存储量子比特相结合。超导量子比特使我们能够对量子态进行出色的操控,而存储量子比特则能够长时间存储信息。通过调节超导量子比特与存储量子比特之间的能级劈裂,人们认为可以实现它们之间的选择性耦合。然而,我们已证明这种方法在存储量子比特的能量泄漏方面存在一个根本性缺陷。失谐的超导量子比特通常受到严重退相干的影响,这会通过不完美的解耦导致能量从存储量子比特非相干地弛豫到超导量子比特。我们还发现,这种能量传输可以解释为由超导量子比特中的涨落诱导的反量子芝诺效应的表现。我们还讨论了一种可能的解决方案来避免这种能量弛豫过程,该方案在现有技术下是可行的。
引用
@article{arxiv.1105.3798,
title = {Enhanced energy relaxation process of quantum memory coupled with a superconducting qubit},
author = {Yuichiro Matsuzaki and Hayato Nakano},
journal= {arXiv preprint arXiv:1105.3798},
year = {2013}
}