Diese Arbeit untersucht die Realisierung der Initialisierung und des Auslesens von Kerr-cat Qubits in Systemen mit unterschiedlichen Werten von Kerr-Nichtlinearität (K) und Photonverlustrate (κ). Kerr-cat Qubits, die Superpositionen kohärenter Zustände (Cat Zustände) nutzen, zeigen aufgrund niedriger Dephasierung großes Potenzial für Quantencomputing. In dieser Arbeit wird die Qualität der Initialisierung untersucht, indem dieser Prozess simuliert und die resultierende Wigner-Funktion analysiert wird, um festzustellen, ob charakterisches quantenmechanischen Verhalten vorhanden ist. Letzendlich wird gezeigt, dass Kerr-cat Qubits auch mit niedrigerem K and höherem Q realisiert werden können als bisher.
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Diese Arbeit untersucht die Realisierung der Initialisierung und des Auslesens von Kerr-cat Qubits in Systemen mit unterschiedlichen Werten von Kerr-Nichtlinearität (K) und Photonverlustrate (κ). Kerr-cat Qubits, die Superpositionen kohärenter Zustände (Cat Zustände) nutzen, zeigen aufgrund niedriger Dephasierung großes Potenzial für Quantencomputing. In dieser Arbeit wird die Qualität der Initialisierung untersucht, indem dieser Prozess simuliert und die resultierende Wigner-Funktion analysiert...
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