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Analizamos la precisión de las puertas de fase cuántica que actúan sobre "qubits-0" en circuitos superconductores, donde las puertas están protegidas contra el ruido térmico y Hamiltoniano mediante códigos de corrección de errores cuánticos de variables continuas. Las puertas se ejecutan encendiendo y apagando un acoplamiento de Josephson ajustable entre un oscilador LC y un qubit o par de qubits; asumiendo qubits perfectos, mostramos que los errores de la puerta son exponencialmente pequeños cuando la impedancia del oscilador L/C es grande en comparación con /4e^214pt{0ex}k. Las puertas protegidas no son computacionalmente universales por sí mismas, pero se puede construir un esquema para computación cuántica universal tolerante a fallos combinándolas con operaciones ruidosas no protegidas. Validamos nuestros argumentos analíticos con simulaciones numéricas.
Brooks et al. (Mon,) estudiaron esta cuestión.