• ClipSaver
  • dtub.ru
ClipSaver
Русские видео
  • Смешные видео
  • Приколы
  • Обзоры
  • Новости
  • Тесты
  • Спорт
  • Любовь
  • Музыка
  • Разное
Сейчас в тренде
  • Фейгин лайф
  • Три кота
  • Самвел адамян
  • А4 ютуб
  • скачать бит
  • гитара с нуля
Иностранные видео
  • Funny Babies
  • Funny Sports
  • Funny Animals
  • Funny Pranks
  • Funny Magic
  • Funny Vines
  • Funny Virals
  • Funny K-Pop

CQT11: Quantum Information Processing with Superconducting Circuits (January 2019) скачать в хорошем качестве

CQT11: Quantum Information Processing with Superconducting Circuits (January 2019) 6 лет назад

скачать видео

скачать mp3

скачать mp4

поделиться

телефон с камерой

телефон с видео

бесплатно

загрузить,

Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...
CQT11: Quantum Information Processing with Superconducting Circuits (January 2019)
  • Поделиться ВК
  • Поделиться в ОК
  •  
  •  


Скачать видео с ютуб по ссылке или смотреть без блокировок на сайте: CQT11: Quantum Information Processing with Superconducting Circuits (January 2019) в качестве 4k

У нас вы можете посмотреть бесплатно CQT11: Quantum Information Processing with Superconducting Circuits (January 2019) или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:

  • Информация по загрузке:

Скачать mp3 с ютуба отдельным файлом. Бесплатный рингтон CQT11: Quantum Information Processing with Superconducting Circuits (January 2019) в формате MP3:


Если кнопки скачивания не загрузились НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru



CQT11: Quantum Information Processing with Superconducting Circuits (January 2019)

Speaker: Andreas Wallraff, ETH Zürich Abstract: Superconducting circuits are a prime contender for realizing universal quantum computation and solving noisy intermediate-scale quantum (NISQ) problems on fault-tolerant or non-error-corrected quantum processors, respectively. In this talk, I will present elements of an architecture which allows for fast, high-fidelity, single shot qubit read-out [1], for unconditional reset [2], and can be multiplexed [3]. Integrating multiple qubits in a single device, we evaluate performance metrics such as the single and two-qubit gate fidelity and the qubit readout fidelity. We also test the performance of the architecture in parity measurements with real-time feedback, which is a basic element of a error correcting code. To provide a potential avenue for extending monolithic chip-based architectures for quantum information processing, we employ the circuit elements of our architecture to implement a deterministic state transfer and entanglement generation protocol [1]. Our protocol is based on an all-microwave process, which entangles or transfers the state of a superconducting qubit with a time-symmetric itinerant single photon exchanged between individually packaged chips connected by a transmission line. We transfer qubit states at rates of 50 kHz, absorb photons at the receiving node with near unit probability, and achieve transfer process fidelities and on demand remote entanglement state fidelities of about 80 %. We also show that time bin encoding can be used to further improve these quantum communication metrics [5]. Sharing information coherently between physically separated chips in a network of quantum computing modules may be an essential element for realizing a viable extensible quantum information processing system. [1] T. Walter et al., Phys. Rev. Applied 7, 054020 (2017) [2] P. Magnard et al., Phys. Rev. Lett. 121, 060502 (2018) [3] J. Heinsoo et al., Phys. Rev. Applied 10, 034040 (2018) [4] P. Kurpiers et al., Nature 558, 264-267 (2018) [5] P. Kurpiers et al., arXiv:1811.07604 (2018) This research was performed in a collaboration between J.-C. Besse, A. Akin, S. Gasparinetti, J. Heinsoo, P. Kurpiers, P. Magnard, M. Pechal, B. Royer, Y. Salathe, S. Storz, T. Walter, A. Blais, C. Eichler, and A. Wallraff.

Comments
  • CQT11: The challenge of developing post-classical applications with noisy quantum computers 6 лет назад
    CQT11: The challenge of developing post-classical applications with noisy quantum computers
    Опубликовано: 6 лет назад
  • Неравенство Белла: самая странная теорема в мире | Нобелевская премия 2022 года 3 года назад
    Неравенство Белла: самая странная теорема в мире | Нобелевская премия 2022 года
    Опубликовано: 3 года назад
  • Quantum information processing based on bosonic modes 3 месяца назад
    Quantum information processing based on bosonic modes
    Опубликовано: 3 месяца назад
  • Superconductive Quantum Circuits for Energy Efficient Cloud Computing 3 года назад
    Superconductive Quantum Circuits for Energy Efficient Cloud Computing
    Опубликовано: 3 года назад
  • КТО КОГО? Квантовый компьютер против суперкомпьютера | Атомные Дискуссии #3 3 недели назад
    КТО КОГО? Квантовый компьютер против суперкомпьютера | Атомные Дискуссии #3
    Опубликовано: 3 недели назад
  • Как считает квантовый компьютер? Самое простое объяснение! 1 месяц назад
    Как считает квантовый компьютер? Самое простое объяснение!
    Опубликовано: 1 месяц назад
  • 154. Момент импульса в квантах точнее в 2 раза. От волчка до коммутаторов. Опыт Эйнштейна-де Гааза. 1 день назад
    154. Момент импульса в квантах точнее в 2 раза. От волчка до коммутаторов. Опыт Эйнштейна-де Гааза.
    Опубликовано: 1 день назад
  • Путешествие вглубь секунды | Игорь Иванов 10 месяцев назад
    Путешествие вглубь секунды | Игорь Иванов
    Опубликовано: 10 месяцев назад
  • Цепи Маркова — математика предсказаний [Veritasium] 3 месяца назад
    Цепи Маркова — математика предсказаний [Veritasium]
    Опубликовано: 3 месяца назад
  • ДНК создал Бог? Самые свежие научные данные о строении. Как работает информация для жизни организмов 2 месяца назад
    ДНК создал Бог? Самые свежие научные данные о строении. Как работает информация для жизни организмов
    Опубликовано: 2 месяца назад
  • Компьютеры будущего 1 год назад
    Компьютеры будущего
    Опубликовано: 1 год назад
  • Эффект наблюдателя – полное объяснение без мистики. 2 года назад
    Эффект наблюдателя – полное объяснение без мистики.
    Опубликовано: 2 года назад
  • Идеальное оружие: смогут ли гафниевые бомбы заменить ядерные? 1 год назад
    Идеальное оружие: смогут ли гафниевые бомбы заменить ядерные?
    Опубликовано: 1 год назад
  • Для Чего РЕАЛЬНО Нужен был ГОРБ Boeing 747? 2 месяца назад
    Для Чего РЕАЛЬНО Нужен был ГОРБ Boeing 747?
    Опубликовано: 2 месяца назад
  • 1/137: самое загадочное число во Вселенной 1 год назад
    1/137: самое загадочное число во Вселенной
    Опубликовано: 1 год назад
  • Взорвать море Дирака | Атомный ликбез 3 недели назад
    Взорвать море Дирака | Атомный ликбез
    Опубликовано: 3 недели назад
  • 12. Теорема Пуанкаре - Перельмана 4 года назад
    12. Теорема Пуанкаре - Перельмана
    Опубликовано: 4 года назад
  • Ученые измерили скорость квантовой запутанности — и это противоречит законам физики. 3 дня назад
    Ученые измерили скорость квантовой запутанности — и это противоречит законам физики.
    Опубликовано: 3 дня назад
  • Почему ТАК сложно создать синий светодиод? (Veritasium) 1 год назад
    Почему ТАК сложно создать синий светодиод? (Veritasium)
    Опубликовано: 1 год назад
  • 49 минут, которые ИЗМЕНЯТ ваше понимание Вселенной | Владимир Сурдин 2 недели назад
    49 минут, которые ИЗМЕНЯТ ваше понимание Вселенной | Владимир Сурдин
    Опубликовано: 2 недели назад

Контактный email для правообладателей: u2beadvert@gmail.com © 2017 - 2026

Отказ от ответственности - Disclaimer Правообладателям - DMCA Условия использования сайта - TOS



Карта сайта 1 Карта сайта 2 Карта сайта 3 Карта сайта 4 Карта сайта 5