もっと詳しく
  • Pechal、M.、Arrangoiz-Arriola、P.&Safavi-Naeini、AHストレージとしてナノメカニカル共振器を備えた超伝導回路量子コンピューティング。 量子科学。 技術。 4、015006(2018)。

    記事

    Google Scholar

  • ハン、CT等。 ハイブリッド量子音響システムを備えたハードウェア効率の高い量子ランダムアクセスメモリ。 物理学レット牧師 123、250501(2019)。

    CAS
    記事
    PubMed

    Google Scholar

  • チェンバーランド、C。他。 連結されたcatコードを使用したフォールトトレラントな量子コンピューターの構築。 PRXクォンタム 3、010329(2022)。

  • Satzinger、KJetal。 弾性表面波フォノンの量子制御 自然 563、661–665(2018)。

    CAS
    記事
    PubMed

    Google Scholar

  • Chu、Y.etal。 バルク音波共振器におけるマルチフォノンフォック状態の作成と制御。 自然 563、666–670(2018)。

    CAS
    記事
    PubMed

    Google Scholar

  • Arrangoiz-Arriola、P.etal。 ナノメカニカル発振器のエネルギーレベルを解決します。 自然 571、537–540(2019)。

    CAS
    記事
    PubMed

    Google Scholar

  • Sletten、LR、Moores、BA、Viennot、JJ&Lehnert、KW二重スリットキュービットを備えたマルチモードキャビティ内のフォノンフォック状態の解決。 物理学牧師X 9、021056(2019)。

    CAS

    Google Scholar

  • Bienfait、A.etal。 フォノンを介した量子状態転送とリモートキュービットエンタングルメント。 化学 364、368–371(2019)。

    CAS
    記事
    PubMed

    Google Scholar

  • Bienfait、A.etal。 絡み合った表面音響フォノンを使用した量子消去。 物理学牧師X 10、021055(2020)。

    CAS

    Google Scholar

  • O’Connell、ADetal。 機械的共振器の量子基底状態と単一フォノン制御 自然 464、697–703(2010)。

    記事
    CAS
    PubMed

    Google Scholar

  • Arrangoiz-Arriola、P.&Safavi-Naeini、AH超伝導キュビットとフォノニックナノ構造間の相互作用。 物理学牧師A 94、063864(2016)。

    記事

    Google Scholar

  • Chu、Y.etal。 超伝導キュビットによる量子音響。 化学 358、199–202(2017)。

    MathSciNet
    CAS
    記事
    PubMed

    Google Scholar

  • Chu、Y.&Gröblacher、S。ハイブリッド量子オプトおよび電気機械システムの展望。 Appl。 物理学レット。 117、150503(2020)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Mason、D.、Chen、J.、Rossi、M.、Tsaturyan、Y.&Schliesser、A.標準量子限界以下の連続的な力と変位の測定。 ナット物理学 15、745–749(2019)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Jiang、W.etal。 マイクロ波と光周波数間の効率的な双方向ピエゾオプトメカニカル変換。 ナットコミュン。 11、1166(2015)。

    記事
    CAS

    Google Scholar

  • Mirhosseini、M.、Sipahigil、A.、Kalaee、M.&Painter、O.超伝導キュビットから光子への変換。 自然 588、599–603(2020)。

    CAS
    記事
    PubMed

    Google Scholar

  • Jost、JDetal。 絡み合った機械発振器。 自然 459、683–685(2009)。

    CAS
    記事
    PubMed

    Google Scholar

  • Ockeloen-Korppi、CFetal。 巨大な機械的発振器の安定した絡み合い。 自然 556、478–482(2018)。

    CAS
    記事
    PubMed

    Google Scholar

  • Riedinger、R.etal。 2つのマイクロメカニカル発振器間のリモート量子エンタングルメント。 自然 556、473–477(2018)。

    CAS
    記事
    PubMed

    Google Scholar

  • Barzanjeh、S.etal。 マイクロメカニカルモーションからの定常的な絡み合った放射。 自然 570、480–483(2019)。

    CAS
    記事
    PubMed

    Google Scholar

  • deLépinay、LM、Ockeloen-Korppi、CF、Woolley、MJ&Sillanpää、MA量子力学-機械発振器を備えた無料のサブシステム。 化学 372、625–629(2021)。

    MathSciNet
    記事
    CAS

    Google Scholar

  • Kotler、S.etal。 決定論的巨視的エンタングルメントの直接観察。 化学 372、622–625(2021)。

    CAS
    記事
    PubMed

    Google Scholar

  • Bertet、P.etal。 空洞内の1光子フォック状態のウィグナー関数の直接測定。 物理学レット牧師 89、200402(2002)。

    CAS
    記事
    PubMed

    Google Scholar

  • Schuster、DIetal。 超電導回路における光子数状態の分解。 自然 445、515–518(2007)。

    CAS
    記事
    PubMed

    Google Scholar

  • Arrangoiz-Arriola、P.etal。 超伝導量子回路をフォノニック結晶欠陥空洞に結合する。 物理学牧師X 8、031007(2018)。

    CAS

    Google Scholar

  • MacCabe、GSetal。 フォノン寿命が非常に長いナノ音響共振器。 化学 370、840–843(2020)。

    CAS
    記事
    PubMed

    Google Scholar

  • Satzinger、KJetal。 ハイブリッド量子システムのための単純な非ガルバニックフリップチップ積分法。 Appl。 物理学レット。 114、173501(2019)。

    記事
    CAS

    Google Scholar

  • ケリー、J。 フォールトトレラントな超伝導量子ビット 大学博士論文カリフォルニア(2015)。

  • Wang、C.etal。 統合された高品質ファクターのニオブ酸リチウムマイクロディスク共振器。 Opt。 特急 22、30924〜30933(2014)。

    CAS
    記事
    PubMed

    Google Scholar

  • Vidal-Álvarez、G。、Kochhar、A.&Piazza、G.Xカットニオブ酸リチウムの浮遊薄膜に基づく遅延線。 の 2017IEEEInt。 超音波。 症状。 1〜4(IEEE、2017)。 https://doi.org/10.1109/ULTSYM.2017.8091845

  • Koch、J.etal。 クーパー対ボックスから派生した電荷に影響されないキュービット設計。 物理学牧師A 76、042319(2007)。

    記事
    CAS

    Google Scholar

  • Wollack、EAetal。 極低温でニオブ酸リチウムフォノニック結晶共振器に影響を与える損失チャネル。 Appl。 物理学レット。 118、123501(2021)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • ハイドラー、P。ら。 単一光子寿命が10ミリ秒のニオブ同軸共振器における2レベルシステムの非マルコフ効果。 物理学牧師Appl。 16、034024(2021)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Lachance-Quirion、D.etal。 超伝導キュービットを持つ単一マグノンのエンタングルメントベースのシングルショット検出。 化学 367、425–428(2020)。

    CAS
    記事
    PubMed

    Google Scholar

  • Gambetta、J.etal。 空洞内の量子ビット-光子相互作用:測定によって引き起こされる位相緩和と数の分割。 物理学牧師A 74、042318(2006)。

    記事
    CAS

    Google Scholar

  • Brune、M.、Haroche、S.、Lefevre、V.、Raimond、JM&Zagury、N.リュードベリ原子の位相敏感検出による小さな光子数の量子非破壊測定。 物理学レット牧師 65、976–979(1990)。

    CAS
    記事
    PubMed

    Google Scholar

  • Brune、M.etal。 ラムシフトから光シフトへ:原子位相敏感検出によって測定された真空および亜光子空洞場。 物理学レット牧師 72、3339–3342(1994)。

    CAS
    記事
    PubMed

    Google Scholar

  • Wang、Z.etal。 数光子パラメトリック発振器の量子ダイナミクス。 物理学牧師X 9、021049(2019)。

    CAS

    Google Scholar

  • Motzoi、F.、Gambetta、JM、Rebentrost、P.&Wilhelm、FK弱非線形キュービットの漏れを除去するための単純なパルス。 物理学レット牧師 103、110501(2009)。

    CAS
    記事
    PubMed

    Google Scholar

  • Chen、Z.etal。 超伝導キュービットにおける量子状態の漏れの測定と抑制。 物理学レット牧師 116、020501(2016)。

    記事
    CAS
    PubMed

    Google Scholar

  • Magesan、E.、Gambetta、JM&Emerson、J.スケーラブルで堅牢な量子プロセスのランダム化ベンチマーク。 物理学レット牧師 106、180504(2011)。

    記事
    CAS
    PubMed

    Google Scholar

  • Córcoles、ADetal。 ランダム化されたベンチマークによる2量子ビット量子ゲートのプロセス検証。 物理学牧師A 87、030301(2013)。

    記事
    CAS

    Google Scholar

  • Geerlings、K.etal。 超伝導キュビットのドリブンリセットプロトコルのデモンストレーション。 物理学レット牧師 110、120501(2013)。

    CAS
    記事
    PubMed

    Google Scholar

  • Johansson、J.、Nation、P.&Nori、F. QuTiP 2:オープン量子システムのダイナミクスのためのPythonフレームワーク。 計算します。 物理学コミュン。 184、1234〜1240(2013)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Grant、M.&Boyd、S. CVX:規律ある凸計画法のためのMatlabソフトウェア、バージョン2.1。 http://cvxr.com/cvx (CVX Research、Inc.、2014年)。

  • The post 絡み合った機械的共振器の量子状態の準備とトモグラフィー appeared first on Gamingsym Japan.