Sub-Riemannsche Geodäten-Optimierung erreicht 99,96% Fidelität für Einzelqubit-Gatter und unterdrückt gleichzeitig Leckagefehler, wobei sie DRAG-Pulse bei kurzen Pulsdauern in supraleitenden Qubits übertrifft.

Sub-Riemannsche Geodäten-Optimierung erreicht 99,96% Fidelität für Einzelqubit-Gatter und unterdrückt gleichzeitig Leckagefehler, wobei sie DRAG-Pulse bei kurzen Pulsdauern in supraleitenden Qubits übertrifft.
PDRAG erreicht eine 5,27×10⁵-fache Leckagereduzierung in supraleitenden Qubit-Gattern durch gleichzeitige Kontrolle beider Leckagekanäle mittels ableitungsbasierter Pulsformung, wobei die Leckage am Endpunkt 1,98×10⁻⁷ bei 13 ns erreicht.
Tantal-Dünnschichten erreichen Rekord-T1-Relaxationszeiten von über 1 ms und interne Gütefaktoren von über 10 Millionen und übertreffen damit Aluminium und Niob erheblich in der Leistung supraleitender Qubits.
Vier rechnergestützte Methoden validieren die Extraktion elektromagnetischer Kopplungen in supraleitenden Prozessoren mit <5% Varianz und fördern die präzise Charakterisierung für fehlertolerante Quantensysteme.