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<ow:Publication rdf:about="oai:uvadoc.uva.es:10324/58340">
<dc:title>Puertas lógicas en bits cuánticos superconductores</dc:title>
<dc:creator>Guerra Sevillano, Ignacio</dc:creator>
<dc:contributor>García Escartín, Juan Carlos</dc:contributor>
<dc:contributor>Nieto Calzada, Luis Miguel</dc:contributor>
<dc:contributor>Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias</dc:contributor>
<dc:description>En este trabajo se estudian los bits cuánticos basados en circuitos superconductores. En&#xd;
concreto, se analiza el trasmón, un oscilador con un elemento capacitivo y una unión de&#xd;
Josephson. En un trasmón es posible aislar un subsistema reducido con dos niveles de energía.&#xd;
Este ‘átomo artificial’ con un estado fundamental y un estado excitado sirve como unidad&#xd;
básica de información en un ordenador cuántico.&#xd;
En este documento, se analiza el hamiltoniano del sistema completo y se describe cómo se&#xd;
pueden escoger los parámetros para llegar a un oscilador con dos niveles de trabajo. Además,&#xd;
se describe la interacción del sistema con el exterior tanto para la lectura del estado mediante&#xd;
el acoplamiento a un oscilador de lectura auxiliar como la interacción con campos&#xd;
electromagnéticos acoplados a la cavidad para la manipulación del estado interno.&#xd;
En el proyecto se accede a ordenadores cuánticos reales para estudiar el diseño de los pulsos&#xd;
electromagnéticos capaces de provocar una evolución controlada del estado de los bits&#xd;
cuánticos que se definen en un trasmón.&#xd;
Por un lado, se realiza un experimento de calibración en el que se busca la frecuencia de&#xd;
resonancia del sistema de interés. Posteriormente, se estudian las oscilaciones de Rabi que&#xd;
aparecen en el sistema ante pulsos de entrada de diferente duración. A partir de estos&#xd;
resultados, se describe cómo realizar evoluciones arbitrarias del estado del bit cuántico a&#xd;
partir de pulsos externos bajo el control del experimentador.</dc:description>
<dc:description>This project studies quantum bits based on superconducting circuits. In particular, it analyzes&#xd;
the transmon, an oscillator with a capacitive element and a Josephson union. In a trasmon, it&#xd;
is possible to isolate a reduced subsystem with two energy levels. This ‘artificial atom’ with a&#xd;
ground and an excited state can serve as the basic information unit in a quantum computer.&#xd;
This document analyzes the hamiltonian of the whole system and describes how, with the&#xd;
right choice of parameters, we can reach an oscillator with two effective energy levels. Apart&#xd;
from that, it gives a description of the interaction of the system with the outside world&#xd;
including how to read the quantum bit state by coupling to an ancillary measurement&#xd;
oscillator as well as how the interaction with electromagnetic fields coupled to the bit cavity&#xd;
can be used to manipulate its inner state.&#xd;
The work includes the access to real quantum computers in order to study the design of&#xd;
electromagnetic pulses which can produce a controlled evolution of the state of the quantum&#xd;
bits defined in a trasmon.&#xd;
First, we perform a calibration experiment that finds the resonance frequency of the system&#xd;
under study. Then, we study the Rabi oscillations that appear in the system under input&#xd;
pulses of a different time length. From the results of these experiments, we give a description&#xd;
of how any arbitrary evolution in the state of the quantum bit can be achieved using external&#xd;
pulses under the control of the experimenter.</dc:description>
<dc:date>2023-01-18T09:36:57Z</dc:date>
<dc:date>2023-01-18T09:36:57Z</dc:date>
<dc:date>2022</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/bachelorThesis</dc:type>
<dc:identifier>https://uvadoc.uva.es/handle/10324/58340</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
<dc:rights>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dc:rights>
<dc:rights>Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional</dc:rights>
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