Název:
Kvantová informace a supravodivé obvody
Překlad názvu:
Quantum Information and Superconducting Circuits
Autoři:
Stloukalová, Kateřina ;
Pazderka, Michal (oponent) ;
Bělín, Jakub (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok:
2024
Jazyk:
eng
Nakladatel: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstrakt: [eng] [cze]
Snaha o stabilní qubity v kvantovém zpracování informací přitahuje značnou pozornost, zejména v supravodivých obvodech známých svým potenciálem zvýšit koherenční čas. Projekt ``Numerická optimalizace supravodivých obvodů" řeší problémy nákladného experimentování a využívá software Scoptimization. Testování na známých qubitech jako Transmon a Fluxonium byly identifikovány optimální hodnoty s vylepšeným časem. Obecné testování obvodů navíc odhalilo, že Fluxonium (T4) se ukázalo jako vítěz s nejdelším časem, což dále zdůraznilo jeho potenciál pro pokrok ve výzkumu qubitů. Fluxonium zejména dosáhlo koherenční doby 2,7 milisekundy, čímž překonalo dříve pozorovanou experimentální hodnotu 1,48 milisekundy.
The pursuit of stable qubits in quantum information processing garners significant attention, particularly in superconducting circuits known for their potential to enhance coherence time. Addressing the challenges of costly experimentation, the "Numerical optimization of superconducting circuits" project utilizes Scoptimization software. The Python package identifies optimal circuit values when testing established qubits like Transmon and Fluxonium. General circuit testing revealed that Fluxonium (T4) emerged as the winner, further highlighting its potential for advancing qubit research. Additionally, Fluxonium notably achieved a coherence time of 2.7 milliseconds, surpassing the previously observed experimental value of 1.48 milliseconds.
Klíčová slova:
comparison of coherence time for different superconducting circuit parameters. ;
Flux Qubit ;
Fluxonium ;
general superconducting circuit optimization ;
Numerical optimization of qubits ;
Quantum information and superconducting circuits ;
qubit's optimized Hamiltonian energy parameters ;
qubits defined anharmonicity ;
Scoptimization ;
SQUID ;
Transmon ;
Flux Qubit ;
Fluxonium ;
Kvantová informace a supravodivé obvody ;
Numerická optimalizace qubitů ;
optimalizace různých variací supravodivých obvodů ;
porovnání koherenční doby pro různé supravodivé obvody. ;
qubitově optimalizované Hamiltonovské parametry ;
qubity definovaná anharmonicita ;
Scoptimization ;
SQUID ;
Transmon
Instituce: Vysoké učení technické v Brně
(
web )
Informace o dostupnosti dokumentu:
Plný text je dostupný v Digitální knihovně VUT.
Původní záznam: https://hdl.handle.net/11012/247761
Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-617335
Záznam je zařazen do těchto sbírek: Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoké učení technické v Brně Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce