Syncopated dynamical decoupling to suppress crosstalk in quantum circuits
Rattachement africain : us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Theoretically understanding and experimentally characterizing and modifying the underlying Hamiltonian of a quantum system is of utmost importance in achieving high-fidelity quantum gates for quantum computing. In this work, we explore the use of dynamical decoupling (DD) in characterizing and suppressing undesired two-qubit couplings as well as the underlying single-qubit decoherence, both significant hurdles to achieving precise quantum control and realizing quantum computing on many hardware prototypes. Through discrete search of DD sequences, we identify sequences that protect against decoherence and selectively target unwanted two-qubit interactions of general form. On a transmon-qubit-based superconducting quantum device, we identify separate white and $1/f$ noise components underlying the single-qubit decoherence and a static ZZ coupling between pairs of qubits. A family of syncopated DD sequences is found and their efficiency is demonstrated in two-qubit benchmarking experiments. The syncopated decoupling technique significantly boosts performance in a realistic algorithmic quantum circuit.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Syncopated dynamical decoupling to suppress crosstalk in quantum circuits
- Date Crossref
- 08/10/2025
- Éditeur
- American Physical Society (APS)
- Type
- journal-article
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Les institutions déclarées
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