超导量子比特测量诱导转变的完整表征
量子无损重复测量是量子纠错协议的重要基础。在超导量子比特中,通过提高读取信号的功率可以加快色散态读取速度。但研究表明,这种功率提升会导致额外的量子态跃迁,破坏测量所需的量子无损特性。最近研究团队采用远高于量子比特工作频率的读取信号,改善了transmon超导量子比特的读取性能。该工作通过实验确定了该机制下读取诱发跃迁的多种机理:主导机制中入射读取光子能量部分被transmon吸收,剩余部分以较低频率光子形式返回传输线;次要机制包括激发封装寄生模式、通过材料缺陷的衰减,以及在较高量子比特频率下激活transmon谱中的非预期共振。这项研究全面解析了强驱动引发的超导量子比特态跃迁特性。
