據(jù)3月25日《自然·物理》報道,奧地利因斯布魯克大學與加拿大滑鐵盧大學的研究人員,首次利用新型量子計算機實現(xiàn)了二維量子場論的全尺度模擬,為探索粒子物理核心奧秘開辟了新路徑。
量子場論模擬對量子計算機構(gòu)成挑戰(zhàn)的關(guān)鍵在于,研究人員需要捕捉代表粒子間力的場,如帶電粒子間的電磁力。這些場可以指向不同方向,并具有不同的強度或激發(fā)程度。這些對象無法整齊地融入基于0和1的傳統(tǒng)二進制計算范式中,而當今的經(jīng)典計算機和量子計算機正是以此為基礎(chǔ)的。
此次突破的關(guān)鍵在于,實現(xiàn)了新開發(fā)的qudit量子計算機和模擬基本粒子相互作用的qudit算法的結(jié)合。每個量子信息單元可承載五種狀態(tài)(而非僅有0和1兩種態(tài)),能高效地存儲和處理信息。研究人員表示,他們能夠利用該方法對量子場進行自然表征,從而大大提高了計算效率。
早在2016年,因斯布魯克大學研究人員就已證明了粒子-反粒子對的產(chǎn)生,但該研究僅允許粒子沿一維路徑運動。在新研究中,研究人員首次在二維空間中釋放粒子,觀測到了粒子之間的磁場,展示了二維空間量子模擬。
關(guān)于量子電動力學的新研究只是一個開始。研究人員表示,只需再添加幾個量子位,就可將當前的結(jié)果擴展到三維模型,進而研究強核力作用下的質(zhì)子、中子行為,這是揭示原子核穩(wěn)定性與物質(zhì)起源的關(guān)鍵,其中包含著物理學中許多尚待解開的謎團。
據(jù)3月25日《自然·物理》報道,奧地利因斯布魯克大學與加拿大滑鐵盧大學的研究人員,首次利用新型量子計算機實現(xiàn)了二維量子場論的全尺度模擬,為探索粒子物理核心奧秘開辟了新路徑。
量子場論模擬對量子計算機構(gòu)成挑戰(zhàn)的關(guān)鍵在于,研究人員需要捕捉代表粒子間力的場,如帶電粒子間的電磁力。這些場可以指向不同方向,并具有不同的強度或激發(fā)程度。這些對象無法整齊地融入基于0和1的傳統(tǒng)二進制計算范式中,而當今的經(jīng)典計算機和量子計算機正是以此為基礎(chǔ)的。
此次突破的關(guān)鍵在于,實現(xiàn)了新開發(fā)的qudit量子計算機和模擬基本粒子相互作用的qudit算法的結(jié)合。每個量子信息單元可承載五種狀態(tài)(而非僅有0和1兩種態(tài)),能高效地存儲和處理信息。研究人員表示,他們能夠利用該方法對量子場進行自然表征,從而大大提高了計算效率。
早在2016年,因斯布魯克大學研究人員就已證明了粒子-反粒子對的產(chǎn)生,但該研究僅允許粒子沿一維路徑運動。在新研究中,研究人員首次在二維空間中釋放粒子,觀測到了粒子之間的磁場,展示了二維空間量子模擬。
關(guān)于量子電動力學的新研究只是一個開始。研究人員表示,只需再添加幾個量子位,就可將當前的結(jié)果擴展到三維模型,進而研究強核力作用下的質(zhì)子、中子行為,這是揭示原子核穩(wěn)定性與物質(zhì)起源的關(guān)鍵,其中包含著物理學中許多尚待解開的謎團。
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