超导电路中的固有通量串扰与耦合器驱动的单量子比特门
串扰是指对量子比特的非预期寻址。这在扩大量子信息系统规模时尤其有害,因为非预期的相互作用限制了系统的整体性能。对于超导量子比特,通过外部施加的磁通量实现的可调耦合和频率可调性能够实现高保真度的纠缠门;然而,它们也通过非预期的磁通耦合引入串扰。在本工作中,研究人员研究了量子化电路中随时间变化的外部磁通量对超导量子比特耦合的影响。研究发现,当穿过一个量子比特的SQUID环路的磁通量随时间变化时,电容耦合的量子比特之间会出现非平凡的交叉电压驱动,其机理类似于法拉第电磁感应定律。至关重要的是,该工作表明,这一效应能够在标准可调耦合器架构中通过耦合器元件实现快速的单量子比特控制,从而可能消除对单独微波 \(XY\) 控制线的需求。

