科學(xué)家打造出世界最大時(shí)間晶體,包含57個(gè)量子位

        來源:hao123百家號(hào)     時(shí)間:2022-03-05 21:39:50

        近日,科學(xué)家已經(jīng)成功打造出由57個(gè)量子位組成的時(shí)間晶體,其量子位數(shù)量是谷歌時(shí)間晶體的兩倍多。

        2021年11月,谷歌團(tuán)隊(duì)利用超導(dǎo)量子處理器“懸鈴木”(Sycamore)實(shí)現(xiàn)了由20個(gè)量子位組成的時(shí)間晶體。

        本次,澳大利亞墨爾本大學(xué)的兩位物理學(xué)家使用鏈狀的57個(gè)超導(dǎo)量子位組成離散時(shí)間晶體(DTC),成為目前世界上最大的時(shí)間晶體。相關(guān)研究成果3月2日發(fā)表于《科學(xué)進(jìn)展》(Science Advaces)。

        微軟公司凝聚態(tài)物理學(xué)家Chetan Nayak評價(jià)道,此次量子位數(shù)量是如此龐大,傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)無法進(jìn)行模擬,“所以這絕對是一項(xiàng)重大突破”。這項(xiàng)研究展示了量子計(jì)算機(jī)模擬復(fù)雜系統(tǒng)的能力,否則這些復(fù)雜的時(shí)間晶體系統(tǒng)可能只存在于物理學(xué)家的理論中。

        藝術(shù)家對時(shí)間水晶的描繪,圖片來自GOOGLE QUANTUM AI“時(shí)間晶體”的來源“時(shí)間晶體”(Time crystal)這一概念最早由諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)得主Frank Wilczek在2012年提出。Wilczek認(rèn)為,時(shí)間晶體這一新物質(zhì)相,可以自發(fā)打破時(shí)間平移對稱性,即時(shí)間晶體經(jīng)歷周期性運(yùn)動(dòng),每隔一段時(shí)間就會(huì)回到最初形態(tài)。

        簡單來說,類似于水晶的結(jié)構(gòu)在空間中不斷重復(fù),時(shí)間晶體在時(shí)間上呈周期性重復(fù)——它不需要任何進(jìn)一步的能量輸入就能夠無限重復(fù),就猶如一座“永動(dòng)機(jī)”。

        Wilczek所提出的“時(shí)間晶體”可以具體稱為連續(xù)時(shí)間晶體(Continuous Time Crystal)。此后,法國萊布尼茨獎(jiǎng)得主Patrick Bruno提出這一量子時(shí)間晶體模型并不能成立,日本物理理論學(xué)家Haruki Watanabe等也證明了在熱力學(xué)極限下不存在量子時(shí)間晶體。

        直到2015年,波蘭物理學(xué)家Krzysztof Sacha第一次明確引入離散時(shí)間對稱性自發(fā)破缺的概念,離散時(shí)間晶體理論的發(fā)展呈現(xiàn)一片欣欣向榮。

        最大時(shí)間晶體面世

        當(dāng)一百多名研究人員致力于谷歌量子計(jì)算機(jī)的模擬工作時(shí),墨爾本大學(xué)的Philipp Frey和Stephan Rachel獨(dú)立完成了本次研究。

        二人使用IBM最先進(jìn)的量子計(jì)算機(jī)ibmq_manhattan和ibmq_brooklyn進(jìn)行遠(yuǎn)程模擬,對57個(gè)量子位組成的離散時(shí)間晶體展開觀察。“(整個(gè)實(shí)驗(yàn))只有我、我的研究生和一臺(tái)筆記本電腦。”Rachel表示整個(gè)研究項(xiàng)目持續(xù)了半年左右。

        57個(gè)黑色量子位用于模擬離散時(shí)間晶體(DTC),圖片來自論文由于量子的疊加特性,量子位可以同時(shí)設(shè)置為0、1或者0和1,通過編程使其像磁鐵一樣相互作用。研究人員表示,在量子位相互作用的某些設(shè)置中,任何57個(gè)量子位的初始設(shè)置(比如011011011110...)都保持穩(wěn)定,每兩次脈沖就會(huì)回到原始狀態(tài)。

        乍一看,這一觀點(diǎn)似乎平平無奇。畢竟,哪怕磁鐵沒有相互作用,每一個(gè)脈沖都會(huì)使它們翻轉(zhuǎn)180度,產(chǎn)生這種半頻響應(yīng)。但哈佛大學(xué)凝聚態(tài)理論學(xué)家Dominic Else解釋道,正是相互作用穩(wěn)定了時(shí)間晶體的結(jié)構(gòu),才使該系統(tǒng)成為時(shí)間晶體。這使得系統(tǒng)對一些缺陷免疫,例如即使在脈沖不夠長的情況下,也能產(chǎn)生翻轉(zhuǎn)。“這其實(shí)是物質(zhì)的一個(gè)階段,通過多體間的相互作用來使其穩(wěn)定。”Else說道。

        但是,只提高量子位相互作用的力度是不夠的。Rachel解釋說,這種相互作用也必須隨機(jī)地根據(jù)一對相鄰量子位的變化而變化。例如,如果所有的磁鐵都以相同的力度相互作用,那么其中一個(gè)磁鐵出了問題,就可能導(dǎo)致鏈條上其他磁鐵也翻轉(zhuǎn)到錯(cuò)誤的方向。隨機(jī)性則阻止了這種錯(cuò)誤,并使時(shí)間晶體穩(wěn)定。

        他認(rèn)為目前的實(shí)驗(yàn)還不夠完美,這種翻轉(zhuǎn)的結(jié)構(gòu)應(yīng)該會(huì)無限期地持續(xù)下去,但I(xiàn)BM量子計(jì)算機(jī)中的量子位元只夠模擬大約50個(gè)周期。

        Rachel認(rèn)為,時(shí)間晶體最終可能被用來儲(chǔ)存一串量子位元的狀態(tài),成為量子計(jì)算機(jī)的一種存儲(chǔ)方式。但實(shí)現(xiàn)這項(xiàng)突破,還需要更多的時(shí)間。

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