近期 , 发表于国际著名学术期刊《物理评论快报》上的一项研究引发了业内的关注 。 国外研究人员借鉴量子反蝴蝶效应的研究 , 解决了物理学中长期存在的实验问题 。 研究建立了对量子计算机性能进行基准测试的方法 , 并且有效地减少了量子信息扰动对于计算的干扰 。
这一研究无疑对于正在探索前进中的量子计算显得尤为重要 。
量子世界不允许有蝴蝶效应
时间旅行是科幻小说中的热门主题 。 那么一旦回到过去 , 初始条件的改变是否会产生蝴蝶效应 , 以致于改变整个历史走向?
国外两位科学家 , 也就是上述研究的论文作者 , 用量子计算机模拟了时间旅行 。 他们发现:量子有自我修复的能力 。 也就是说 , 在量子层面上 , 蝴蝶效应不成立 。
在研究中 , 论文作者通过量子计算机模拟 , 让量子比特进行了一次时间旅行 , 回到了过去 。 在时间旅行的过程中 , 所有的量子比特其中的一个会被破坏 。 然而 , 出人意料的是 , 当所有的量子比特回到现在 , 一切却都恢复了原样 , 仿佛它们具备自愈的能力 。
论文作者解释说:在量子计算机上 , 可以模拟时间的反方向演化 , 换言之 , 可以模拟一个回到过去的旅程 。 因此 , 我们可以回到过去 , 弄些小损伤 , 然后返回现在 。 我们在经历了上述过程之后 , 却发现世界仍然好好的 , 因此 , 量子力学中没有蝴蝶效应 。
这就意味着 , 这种量子反蝴蝶效应可以应用于信息隐藏硬件和量子信息器件测试中 , 计算机可以通过将初始状态转换为强纠缠态来隐藏信息 。 这一新发现还可以被用来测试量子处理器是否真的在量子原理下工作 。
论文作者表示 , 他们的协议量化了量子系统中的信息加扰 , 并明确地将其与由量子退相干引起的嘈杂背景中的假阳性信号区分开 。 使用他们开发的简单、强大的协议 , 可以确定量子计算机有效处理信息的程度 。 同时 , 该协议也适用于其他复杂量子系统中的信息丢失 。 退相干形式的噪声在与周围环境耦合时 , 会擦除复杂系统(例如量子计算机)中所有的量子信息 。
论文作者表示 , 他们的方法利用量子反蝴蝶效应 , 在一个循环中随着时间的向前和向后演化一个系统 , 因此可以将其应用于任何具有时间反转动力学的系统 , 包括量子计算机和使用冷原子的量子模拟器 。
为此 , 他们准备了一个量子系统和子系统 , 使整个系统向前演化 , 从而在不同的子系统中引起变化 , 然后在相同的时间内向后演化系统 。 作者表示 , 通过测量两个子系统之间的信息重叠 , 就可以显示有多少信息被加扰保留了 , 而有多少信息因退相干而丢失 。
多种因素影响量子计算机性能
在量子计算中 , 相干性是一种能够实现量子计算的量子状态 , 而退相干性是指随着信息泄漏到周围环境而失去该状态的状态 。 合肥本源量子计算公司相关技术专家(以下简称有关专家)向科技日报采访人员解释道:量子比特要保持其相干性 , 才能让量子叠加态信息得以维持 , 量子比特的相干性被破坏的过程叫做退相干 , 其所经历的时间叫做退相干时间 。 量子比特与环境的相互作用是造成其退相干的主要原因 。
因此 , 要延长量子比特的退相干时间 , 就必须有效隔绝量子比特与环境的一切相互作用 , 仅仅放开对量子比特操控和读取所需的部分 , 让量子比特近似成为一个‘孤立系统’ 。 有关专家表示 。
有关专家告诉采访人员 , 在实际的量子比特系统中 , 造成量子比特退相干的因素还有很多 。 而且这些因素往往相互关联 , 因此 , 在设计和制造过程中需要经常权衡取舍 。 其中有属于外界环境的因素 , 如电磁辐射、温度涨落、振动;也有属于量子比特制造过程的因素 , 如量子比特周边的杂质导致的二能级损耗(TLS损耗)、量子芯片或封装上的磁性物质、封装和线路工艺尚不能完全超导而在低温下加信号产生的热噪声等 。
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