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将旁观量子比特集成到量子计算机架构中用于硬件调试与校准

量子物理 2020-10-27 v1

摘要

实现高效的量子计算机调试与校准对于系统复杂度的增长至关重要。本工作中,我们探讨促进此类能力与其物理硬件底层架构之间的联系。我们聚焦于使用专用于传感与校准任务的旁观量子比特测量(“映射”)空间非均匀准静态校准误差这一具体挑战。我们为此类旁观量子比特引入一种新颖架构概念:依据最优二维逼近理论的方案进行空间排布。我们展示该见解允许高效重建量子比特校准中的非均匀性,聚焦于可能源自制备方差或环境磁场的频率误差这一具体例子。我们的结果表明,在测得特征(此处为量子比特频率)平滑变化的情况下,最优插值技术展现近最优误差标度,并我们探查了这些益处作为测量不确定性函数的极限。对于更复杂的空间变化,我们展示用于自适应测量与噪声滤波的NMQA形式单独优于最优插值技术,且关键地,可与最优插值理论见解结合以产生通用协议。

关键词

引用

@article{arxiv.2004.13059,
  title  = {Integration of spectator qubits into quantum computer architectures for hardware tuneup and calibration},
  author = {Riddhi S. Gupta and Luke C. G. Govia and Michael J. Biercuk},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2004.13059},
  year   = {2020}
}

备注

7 pages, 3 figures (Appendices: 8 pages, 1 figure)