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帧和端口的作用
本节介绍每台设备可用的预定义帧和端口。我们还将简要讨论在某些帧上播放脉冲时所涉及的机制。
Rigetti 相框
Rigetti 设备支持预定义的帧,这些帧的频率和相位已校准为与相关的量子比特共振。命名约定是{i}
指第一个量子比特数,q{i}[_q{j}]_{role}_frame
{j}
如果帧用于激活双量子比特交互作用,则指第二个量子比特数,并{role}
指帧的作用。规则如下:
-
rf
是驱动量子比特0-1过渡的帧。脉冲作为先前通过和shift
函数提供的频率和相位的微波瞬态信号传输。set
信号的随时间变化的振幅由帧上播放的波形给出。该框架插入了单量子比特、非对角线交互作用。欲了解更多信息,请参阅 Krantz 等人。 还有 Rahamim 等人 。 。 -
rf_f12
类似于rf
,其参数以 1-2 过渡为目标。 -
ro_rx
用于通过耦合共面波导实现量子比特的色散读数。读出波形的频率、相位和全套参数均已预先校准。它目前通过使用capture_v0
,除了帧标识符之外不需要任何参数。 -
ro_tx
用于传输来自谐振器的信号。它目前未使用。 -
cz
是一个经过校准以启用双cz
量子比特门的框架。与所有与ff
端口关联的帧一样,它通过调制与其邻居共振的配对的可调量子比特来开启通过磁通线的纠缠相互作用。有关纠缠机制的更多信息,请参阅 Reagor 等人。 ,Caldwell 等人 ,以及 Didier 等人 。 。 -
cphase
是一个经过校准以启用双量子比特cphaseshift
门的框架,并且与端口相连。ff
有关纠缠机制的更多信息,请参阅框架的cz
描述。 -
xy
是一个经过校准以启用双量子比特 XY (θ) 门的框架,并且与端口相连。ff
有关纠缠机制以及如何实现 XY 门的更多信息,请参阅cz
框架和 A brams等人的描述。 。
当基于ff
端口的帧偏移可调量子比特的频率时,与量子比特相关的所有其他驱动帧都将偏移与振幅和频移持续时间相关的量。因此,必须通过向相邻量子比特的帧添加相应的相移来补偿这种影响。
端口
这些区域有:Rigetti 设备提供了一份端口列表,您可以通过设备功能检查这些端口。端口名称遵循惯q{i}_{type}
例,其中{i}
指量子比特数并{type}
指端口的类型。请注意,并非所有的量子比特都有一套完整的端口。端口的类型如下:
-
rf
代表驱动单量子比特过渡的主接口。它与rf
和rf_f12
帧相关联。它与量子比特电容耦合,允许微波在千兆赫兹范围内驱动。 -
ro_tx
用于将信号传输到电容耦合到量子比特的读出谐振器。读出信号传输通过八角形多路复用八倍。 -
ro_rx
用于接收来自耦合到量子比特的读出谐振器的信号。 -
ff
表示电感耦合到量子比特的快速通量线。我们可以用它来调整 transmon 的频率。只有设计为高度可调的量子比特才有端口。ff
该端口用于激活量子比特与量子比特的相互作用,因为每对相邻的传输之间存在静态电容耦合。
有关架构的更多信息,请参阅 Valery 等人