连续测量与后选择条件下双transmon量子比特系统的纠缠动力学
研究人员研究了连续测量与后选择在transmon-腔-transmon耦合系统动力学及纠缠态中的作用。在色散区(即transmon与腔体存在大失谐状态),两个transmon通过腔体的虚激发产生相互作用,从而形成有效的transmon间耦合。除这种相干相互作用外,每个transmon还经历自发辐射过程,该过程通过独立探测通道被持续监测。通过引入实际探测器的效率参数,该工作分析了高效与非理想监测场景,并证明相较于未监测情况,后选择能显著延缓纠缠态的衰减。 研究团队构建了耦合系统的随机主方程,推导出相应的后选择主方程,并通过刘维尔超算符谱研究系统动力学。在相互作用绘景中,研究人员发现异常点的出现,并刻画了相关的PT对称破缺与非破缺相。该研究揭示了这些相位如何影响系统动力学及相应纠缠行为,为理解连续测量和后选择如何影响耗散量子系统中的纠缠提供了新见解,在量子信息处理领域具有潜在应用价值。

