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Demonstration of a quantum error detection code using a square lattice of four superconducting qubits

机译:使用四个超导量子位的方阵演示量子错误检测代码

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摘要

The ability to detect and deal with errors when manipulating quantum systems is a fundamental requirement for fault-tolerant quantum computing. Unlike classical bits that are subject to only digital bit-flip errors, quantum bits are susceptible to a much larger spectrum of errors, for which any complete quantum error-correcting code must account. Whilst classical bit-flip detection can be realized via a linear array of qubits, a general fault-tolerant quantum error-correcting code requires extending into a higher-dimensional lattice. Here we present a quantum error detection protocol on a two-by-two planar lattice of superconducting qubits. The protocol detects an arbitrary quantum error on an encoded two-qubit entangled state via quantum non-demolition parity measurements on another pair of error syndrome qubits. This result represents a building block towards larger lattices amenable to fault-tolerant quantum error correction architectures such as the surface code.
机译:操纵量子系统时检测和处理错误的能力是容错量子计算的基本要求。与仅遭受数字位翻转错误的经典位不同,量子位易受更大范围的错误影响,对此,任何完整的量子纠错码都必须考虑。虽然经典的位翻转检测可以通过量子位的线性阵列实现,但是一般的容错量子纠错码需要扩展到更高维的晶格中。在这里,我们提出了在超导量子位的两乘两平面晶格上的量子误差检测协议。该协议通过对另一对错误校验子量子位的量子非拆除奇偶校验测量,在编码的两个量子位纠缠态下检测任意量子误差。这个结果代表了朝向较大晶格的构建块,这些晶格适合于容错量子纠错架构(例如表面代码)。

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