我国科学家在百比特超导量子芯片上实现了一种新奇量子物态——新型“热”拓扑边缘态,破解了对称性保护的拓扑边缘态易受热噪声干扰的难题,为保护脆弱的量子信息提供了新可能。
这项研究成果由浙江大学物理学院王浩华教授团队、浙江大学杭州国际科创中心郭秋江研究员团队,联合清华大学交叉信息研究院邓东灵长聘副教授团队共同完成,并于8月27日发表在《自然》杂志上。
拓扑边缘态指在一个量子系统中,束缚于系统边缘且能够抵抗特定对称性扰动的稳定量子状态。拓扑边缘态很容易受热噪声干扰,通常仅存在于绝对零度的理想环境。
在一个多粒子的封闭系统中,体系的初始状态携带有一定的局域信息,随着时间的推移,在热激发的推动下,最初的局域信息会扩散到所有粒子中,就像一页被涂乱的笔记,无法辨别最初的字迹。
据介绍,该研究基于浙江大学自主研制的“天目2号”超导量子芯片。该芯片具有125个超导量子比特,具备灵活的可编程性,能够实现高精度的同步量子逻辑操作。运用这款芯片,研究团队探索了传统手段难以观测的对称性保护的拓扑边缘态。
研究团队提出“预热化”机制的理论构想,尝试为对称性保护的拓扑边缘态装上“防护罩”,抑制其与热激发之间的相互作用。在“天目2号”超导量子芯片上开展了量子模拟实验后,研究团队观察到“预热化”机制生效,这意味着新型“热”拓扑边缘态诞生。
郭秋江研究员表示,该实验证明了“预热化”机制能有效抵御热激发扰动,形成更加稳健的长寿命拓扑边缘态,这为探索有限温度(即高于绝对零度)下的拓扑物态提供了新的实验手段,展示了超导量子芯片在模拟新奇物态方面的应用价值,同时也为构建在有限温度下抗噪声的量子存储提供了新的路径。
我国科学家在百比特超导量子芯片上实现了一种新奇量子物态——新型“热”拓扑边缘态,破解了对称性保护的拓扑边缘态易受热噪声干扰的难题,为保护脆弱的量子信息提供了新可能。
这项研究成果由浙江大学物理学院王浩华教授团队、浙江大学杭州国际科创中心郭秋江研究员团队,联合清华大学交叉信息研究院邓东灵长聘副教授团队共同完成,并于8月27日发表在《自然》杂志上。
拓扑边缘态指在一个量子系统中,束缚于系统边缘且能够抵抗特定对称性扰动的稳定量子状态。拓扑边缘态很容易受热噪声干扰,通常仅存在于绝对零度的理想环境。
在一个多粒子的封闭系统中,体系的初始状态携带有一定的局域信息,随着时间的推移,在热激发的推动下,最初的局域信息会扩散到所有粒子中,就像一页被涂乱的笔记,无法辨别最初的字迹。
据介绍,该研究基于浙江大学自主研制的“天目2号”超导量子芯片。该芯片具有125个超导量子比特,具备灵活的可编程性,能够实现高精度的同步量子逻辑操作。运用这款芯片,研究团队探索了传统手段难以观测的对称性保护的拓扑边缘态。
研究团队提出“预热化”机制的理论构想,尝试为对称性保护的拓扑边缘态装上“防护罩”,抑制其与热激发之间的相互作用。在“天目2号”超导量子芯片上开展了量子模拟实验后,研究团队观察到“预热化”机制生效,这意味着新型“热”拓扑边缘态诞生。
郭秋江研究员表示,该实验证明了“预热化”机制能有效抵御热激发扰动,形成更加稳健的长寿命拓扑边缘态,这为探索有限温度(即高于绝对零度)下的拓扑物态提供了新的实验手段,展示了超导量子芯片在模拟新奇物态方面的应用价值,同时也为构建在有限温度下抗噪声的量子存储提供了新的路径。
记者3月21日从安徽农业大学获悉,该校生命科学学院韩毅教授课题组与国内外专家合作,发现了植物避盐性的关键基因。该研究对于提高植物耐盐性,帮助盐碱地下的农作物稳产具有重要理论指导意义。相 再打一局游戏就睡,再刷几个视频就睡,终于放下手机,关灯睡觉了……结果翻来覆去睡不着,半夜醒来再也睡不着,为什么明明睡着了,睡眠质量却不高?3月21日是世界睡眠日,最新发布的《2024中国 3月20日,在2024全球游戏开发者大会(GDC)上,腾讯发布了自研游戏AI引擎——GiiNEX。基于生成式AI和决策AI技术,GiiNEX将为游戏全生命周期提供丰富的AI解决方案。据悉,借助大模型等生成式AI 3月19日,记者从中国科学院海洋研究所了解到,该所研究团队在国际上首次发布了银鲳的高质量染色体水平参考基因组。相关研究论文近日在线发表于《自然》子刊《科学数据》。银鲳广泛分布于西北太 记者3月21日从中国科学技术大学获悉,该校物理学院张斗国教授课题组,提出并实现了一种基于矢量光场调控原理的动量空间偏振滤波器件。该滤波器件安装于传统无标记光学显微镜后,可采集到单个纳米 在日常生活中,隧道可以帮助人们翻山越岭。在植物细胞内,当内部物质穿过细胞膜时,往往也会通过类似的“隧道”。记者从中国科学技术大学获悉,该校孙林峰团队在第六大植物激素——油菜素 。本文链接:我国科学家在百比特量子芯片上实现新奇量子物态http://www.sushuapos.com/show-2-13606-0.html
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