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【2h】

Nonperturbative dynamical decoupling with random control

机译:具有随机控制的非扰动动力解耦

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摘要

Parametric fluctuations or stochastic signals are introduced into the rectangular pulse sequence to investigate the feasibility of random dynamical decoupling. In a large parameter region, we find that the out-of-order control pulses work as well as the regular pulses for dynamical decoupling and dissipation suppression. Calculations and analysis are enabled by and based on a nonperturbative dynamical decoupling approach allowed by an exact quantum-state-diffusion equation. When the average frequency and duration of the pulse sequence take proper values, the random control sequence is robust, fault-tolerant, and insensitive to pulse strength deviations and interpulse temporal separation in the quasi-periodic sequence. This relaxes the operational requirements placed on quantum control devices to a great deal.
机译:将参数波动或随机信号引入矩形脉冲序列,以研究随机动态去耦的可行性。在较大的参数区域中,我们发现乱序控制脉冲以及用于动态去耦和耗散抑制的常规脉冲都起作用。通过并基于精确的量子态扩散方程所允许的非微扰动力解耦方法,可以进行计算和分析。当脉冲序列的平均频率和持续时间取适当值时,随机控制序列将具有鲁棒性,容错性,并且对准周期序列中的脉冲强度偏差和脉冲间时间间隔不敏感。这大大放松了对量子控制设备的操作要求。

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