Science:可编程量子模拟器实现奇异的量子物相
导语
量子计算机能够以远超传统超级计算机的速度处理一些计算任务。然而,要实现通用的量子计算机,一个巨大的挑战是,如何保护编码信息的量子比特免受噪声干扰?物理学家发现,一些奇异的量子物相具有长程纠缠模式,可用于量子纠错,保护量子信息,让量子计算更稳健。在 Science 杂志12月2日发表的两篇论文中,研究人员用可编程量子处理器模拟量子物相,并测量其中的长程量子纠缠模式。以下是 Science 介绍这两项工作的评论文章。
研究领域:量子计算,量子多体系统,长程量子纠缠,拓扑序,凝聚态
Stephen D. Bartlett | 作者
黄泽豪 | 译者
梁金 | 审校
邓一雪 | 编辑
论文题目: Realizing topologically ordered states on a quantum processor 论文链接: https://www.science.org/doi/10.1126/science.abi8378
论文题目: Probing topological spin liquids on a programmable quantum simulator 论文链接: https://www.science.org/doi/10.1126/science.abi8794
1. 奇异的拓扑量子物相
1. 奇异的拓扑量子物相
图1. 编织量子拓扑。图中展示了使用量子处理器构造拓扑相的艺术构想图。左边表示量子电路,可以控制它以形成特定的长程纠缠模式。长程纠缠模式是拓扑量子物相的标志,由右侧的波浪线表示,其中一些形成闭环,一些具有延伸到边缘的开放弦。| 来源:V. ALTOUNIAN/SCIENCE
2. 两个实验:量子处理器编程量子物相
2. 两个实验:量子处理器编程量子物相
图2. “悬铃木”(Sycamore)量子处理器。| 来源:Erik Lucero, Research Scientist and Lead Production Quantum Hardware
图3. 量子自旋液体是一种具有拓扑序的奇异量子物相,具有长程量子纠缠特性,可用于实现稳健的量子计算。Semeghini 等人用可编程的量子模拟器来探测量子自旋液体,第一次实现了对量子自旋液体拓扑序的直接测量。| 来源:Olena Shmahalo for Quanta Magazine
3. 量子计算技术作为工具,
探索量子多体系统
3. 量子计算技术作为工具,
探索量子多体系统
原文链接:Programming a quantum phase of matter. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abl8910
量子信息与量子计算预读班
量子信息是计算机、信息科学与量子物理相结合而产生的新兴交叉学科,将为人类提供后摩尔时代的技术,为二十一世纪信息科学的发展提供新的原理和方法。量子信息是现在的前沿方向,我们感受到以量子力学为基础的革命是颠覆性的,也将影响到未来的复杂性科学研究。
集智俱乐部自2021年12月5日起组织为期13周的量子信息与量子计算预读班。预读班由扈鸿业联合刘金国、郜勋、尤亦庄等一线研究者共同组织发起,将主要将聚焦在量子计算领域,对量子线路的经典模拟、量子计算与人工智能的交叉、量子模拟、量子噪声理论与纠错码等方面的论文进行研读与讨论。
预读班采用申请制的方式,有报名门槛,不收取费用。非常欢迎具有基本物理基础且对量子计算感兴趣的人和从事量子计算的年轻研究员申请加入。申请结果将以邮件形式通知。
详情请参见:
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