通过米尺度微波链路对远程节点门进行随机基准测试
Kentaro Heya1, Timothy Phung2, Moein Malekakhlagh1
1IBM T. J. Watson Research Center, IBM Quantum, Yorktown Heights, New York 10598, USA.
Physical review letters
|November 30, 2025
概括
研究人员为量子处理器开发了高保真度微波互连. 他们实现了98.8%的远程状态传输忠实度和93.3%的远程CNOT门忠实度,实现了可扩展的量子计算.
科学领域:
- 量子计算是一种量子计算.
- 超导电路中的超导电路
- 量子相互连接 量子相互连接
背景情况:
- 扩展量子处理器需要模块之间的可靠互连.
- 以前的方法很难区分状态准备和测量 (SPAM) 错误和传输错误.
- 随机基准测试提供了一种方法来分离这些错误.
研究的目的:
- 开发和基准测试超导量子处理器的模块对模块微波互连.
- 为了实现高保真度的远程状态传输和CNOT门.
- 为了实施SPAM错误耐受性基准测试.
主要方法:
- 用于模块互连的可调节合量子位.
- 采用了一个框架跟踪技术用于SPAM错误耐受性基准测试.
- 实现了一个超级adiabatic无转换的驾驶方法,用于状态转移.
- 使用本地 CZ 门和远程状态传输构建了一个远程 CNOT 门.
主要成果:
- 在60厘米共平面波导上实现了98.8%的远程状态传输保真度.
- 使用随机基准测试报告了93.3%的CNOT门忠实度.
- 展示了一种方法来抑制共平面波导中的中间激发.
结论:
- 开发的相互连接对于构建更大的量子系统至关重要.
- 耐SPAM错误的基准测试方法可以准确地描述量子链接.
- 现在可以进行模块对模块操作的标准化保真报告.
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