[发明专利]测量可调频耦合器的原位失真信号的方法和装置在审
| 申请号: | 202310042106.7 | 申请日: | 2023-01-12 |
| 公开(公告)号: | CN116359606A | 公开(公告)日: | 2023-06-30 |
| 发明(设计)人: | 韩佳秀 | 申请(专利权)人: | 北京量子信息科学研究院 |
| 主分类号: | G01R23/20 | 分类号: | G01R23/20;G06N10/20;G06N10/70 |
| 代理公司: | 北京律和信知识产权代理事务所(普通合伙) 11446 | 代理人: | 谢清萍;刘兴 |
| 地址: | 100193 北京市海淀区中*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 测量 调频 耦合器 原位 失真 信号 方法 装置 | ||
1.一种测量可调频耦合器的原位失真信号的方法,其特征在于,包括:
获取量子比特在施加脉冲序列后在不同延迟时间的状态值;
根据所述可调频耦合器和所述量子比特近共振时,所述可调频耦合器的输入脉冲信号幅度与所述量子比特的状态值之间的对应关系,利用所述量子比特的状态值确定所述可调频耦合器感受到的真实信号幅度值;
利用所述真实信号幅度值、所述脉冲序列中所述可调频耦合器的输入的短脉冲信号幅度值,计算所述原位失真信号。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,获取量子比特在施加脉冲序列后在不同延迟时间的状态值,包括:
在所述脉冲序列最前端,向所述可调频耦合器施加一个方波脉冲;
在所述方波脉冲后,等待预设的延迟时间长度后,向所述量子比特施加一个pi脉冲;
在所述pi脉冲后,向所述可调频耦合器施加一个短方波脉冲;
在所述短方波脉冲后,对量子比特的状态进行测量,获得量子比特的状态值。
3.根据权力要求2所述的方法,其特征在于,在所述根据所述可调频耦合器和所述量子比特近共振时,所述可调频耦合器的输入脉冲信号幅度与所述量子比特的状态值之间的对应关系,利用所述量子比特的状态值确定所述可调频耦合器感受到的真实信号幅度值之前,所述方法还包括:
确定所述可调频耦合器和所述量子比特近共振时,所述可调频耦合器的输入脉冲信号幅度与所述量子比特的状态值之间的对应关系。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,确定所述可调频耦合器和所述量子比特近共振时,所述可调频耦合器的输入脉冲信号幅度与所述量子比特的状态值之间的对应关系,包括:
利用所述可调频耦合器和所述量子比特的耦合,通过扫描所述可调频耦合器的短磁通脉冲信号幅度和长度,获取所述可调频耦合器和所述量子比特的共振激发交换;
根据所述共振激发交换,分别记录所述可调频耦合器在所述短磁通脉冲信号长度条件下的短磁通脉冲信号幅度和所述量子比特的状态值;
根据记录的所述可调频耦合器的短磁通脉冲信号幅度和量子比特状态值以及所述短磁通脉冲信号幅度和量子比特状态值的对称性,得到所述可调频耦合器的脉冲幅度和所述量子比特状态值的对应关系。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述可调频耦合器和所述量子比特近共振时,所述可调频耦合器的输入脉冲信号幅度与所述量子比特的状态值之间的对应关系,利用所述量子比特的状态值确定所述可调频耦合器感受到的真实信号幅度值,包括:
根据所述可调频耦合器和所述量子比特近共振时,所述可调频耦合器的输入脉冲信号幅度与所述量子比特的状态值之间的对应关系,利用施加过所述脉冲序列后的所述量子比特的状态值确定所述可调频耦合器在所述不同延迟时间的真实信号幅度值。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在所述pi脉冲后,向所述可调频耦合器施加一个短方波脉冲,包括:
在所述pi脉冲后,向所述可调频耦合器施加一个短方波脉冲,其中,所述短方波脉冲的长度,与所述对应关系中所对应的短磁通脉冲信号长度相同,且所述短方波脉冲的幅度在所述对应关系中所述可调频耦合器的输入脉冲信号幅度范围内。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,利用所述真实信号幅度值、所述脉冲序列中所述可调频耦合器的输入短脉冲信号幅度值,计算所述原位失真信号,包括:
所述真实信号幅度值减去所述脉冲序列中所述可调频耦合器输入的所述短脉冲信号幅度的差值,作为所述脉冲序列中所述长方波脉冲的原位失真信号。
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