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Accès ouvert déclaré 2026 article

Superconducting-qubit gates robust to parameter fluctuations

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1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : de. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

State-of-the-art single-qubit gates on superconducting transmon qubits can achieve the fidelities required for error-corrected computations; however, parameter fluctuations due to qubit instabilities, environmental changes, and control inaccuracies make it difficult to maintain this performance. To mitigate the effects of these parameter variations, we numerically derive gates that are robust to amplitude and frequency errors using gradient-ascent pulse engineering. We analyze how fluctuations in qubit frequency, drive amplitude, and coherence affect gate performance over time. The robust pulses suppress coherent errors from drive-amplitude drifts over 15 times more than a Gaussian pulse with derivative removal by adiabatic gate (DRAG) corrections. Furthermore, the robust gates, originally designed to compensate for quasistatic errors, also demonstrate resilience to stochastic, time-dependent noise, which is reflected in the dephasing time. They suppress added errors during increases in dephasing by up to 1.7 times more than DRAG.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Superconducting-qubit gates robust to parameter fluctuations
Date Crossref
14/05/2026
Éditeur
American Physical Society (APS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Quantum and electron transport phenomenaPhysics of Superconductivity and MagnetismQuantum Information and Cryptography

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