Optimization of Floquet fluxonium qubits with commensurable two-tone drives
本論文では、2 つの可通周波数を持つ駆動を用いることでフラクソニウム量子ビットのデコヒーレンス時間を向上させ、単一駆動に比べてより広範な調整性と改良された位相ゲートを実現する手法を、摂動論と数値計算、およびモンテカルロシミュレーションを通じて示しています。
848 件の論文
超伝導は、電気抵抗がゼロになり、磁場を完全に跳ね返す不思議な現象を研究する分野です。物質の低温での振る舞いや、新しい素材の開発を通じて、エネルギー効率の高い送電や高速な医療画像診断など、私たちの未来を支える技術の鍵を握っています。
Gist.Science では、arXiv に投稿された超伝導に関するすべての新しいプレプリント論文を自動的に収集し、専門的な技術的な要約と、誰でも理解できる平易な解説の両方を提供しています。最新の研究成果を、難解な数式や用語に惑わされずにチェックしてみましょう。
以下に、この分野で直近に発表された論文の一覧を掲載します。
本論文では、2 つの可通周波数を持つ駆動を用いることでフラクソニウム量子ビットのデコヒーレンス時間を向上させ、単一駆動に比べてより広範な調整性と改良された位相ゲートを実現する手法を、摂動論と数値計算、およびモンテカルロシミュレーションを通じて示しています。
本論文は、反発 Hubbard 模型において密度依存ホッピングが二量体化格子の結合バンドに有効な引力を生み出し、オンサイト反発を克服して BKT 転移を介したスピンギャップ超伝導相を誘起することを、解析的および数値的手法により明らかにしたものである。
本研究では、非従来型 CDW 形成を指摘する先行研究と異なり、イン弾性 X 線散乱と第一原理計算を用いて、カゴメ金属 KVSbにおける CDW が転移温度付近で 点でエネルギーゼロに軟化するフォノンを通じて形成され、その駆動メカニズムは電子-フォノン結合の運動量依存性にあることを明らかにしました。
この論文は、負の静電容量を持つ人工構造を用いて電子間の反発力を引力に変換し、超伝導などの新奇な電子相を実現する可能性を示唆する「クーロン工学」の新たな展望を提案しています。
本論文は、Ca-H 系超水素化物において非調和効果を考慮することで、CaH構造が 0 K で安定化し、CaH相が 500 K 以上で安定化することを明らかにし、高温超伝導体の相安定性とメカニズムに関する新たな知見を提供しています。
軟 X 線吸収分光法を用いた研究により、無限層ニッケル酸化物薄膜の超伝導相において、従来の想定とは異なりニッケル 3d ホール数が 1.35 以上存在し、酸素 2p ホールも観測されたことから、自己ドープ効果と酸素非化学量論に起因する複雑なホールドーピング機構が関与していることが示唆されました。
本論文は、平均場理論を超えた微視的枠組みを用いて、低次元ジョセフソン系において超伝導位相の揺らぎが非対称性(ジョセフソンダイオード効果)、位相コヒーレンス、超伝導ギャップの消失を異なる温度スケールで引き起こすことを示し、不純物やキャリア密度がこれらの温度分離を強く支配することを明らかにしました。
本論文は、量子臨界現象における緩和率スペクトルの赤外振る舞い、特にゼロ緩和率における有限の時間スケール状態密度(TDOS)が「記憶支配臨界性」を生み出し、それが電子対形成を代数的に増幅することで、ボース子接着剤や微調整を必要とせずに高温超伝導の普遍的なメカニズムを説明することを示しています。
この論文は、精密共振器を用いた非破壊的な周波数領域の準粒子分光法により、サファイア基板上のタンタル薄膜において内部品質因子が低い試料に二準位系やユシュバ・ルシノフ状態などの低エネルギー励起が存在することを初めて実証し、量子回路の損失メカニズムの解明に寄与する手法を提案したものである。
本論文は、原子核を量子力学的に扱う核電子軌道法(NEO-DFT)が、高圧下における水素含有超伝導体や氷の核量子効果を高精度かつ効率的に記述し、実験結果と一致する相転移圧や構造を予測できることを示しています。