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卡弗里理論科學研究所黃飚團隊合作證實貓疤痕態時間晶體在量子態保護中的實際應用

2024年10月18日 17:18:34 人氣: 14773 來源: 卡弗里理論科學研究所
  【儀表網 研發快訊】在最近的一項研究中,國科大卡弗里理論科學研究所的黃飚研究組和浙江大學王浩華、郭秋江研究組展示了用離散時間晶體保護 Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ) 態的方法。這一“貓疤痕態”時間晶體按需設計了薛定諤貓型量子多體疤痕本征態來保護脆弱的GHZ態。這使得全局糾纏的GHZ 態壽命是未受保護的情況下的三倍,并且長于用通常的自旋回波(spin-echo)保護的GHZ態。該實驗遵循了早期的理論藍圖 [Biao Huang, Physical Review B 108, 104309 (2023)] ,于2024年 10 月 12 日發表在 [Z. Bao, et. al., Nature Communications 15, 8233 (2024)]  上。
 
  GHZ 態是著名的“薛定諤的貓”在量子比特平臺上的對應實現。它由兩個宏觀上不同的量子比特激發態組成,并且每對量子比特之間都存在最大糾纏。這些態在量子計算和量子信息處理中起著至關重要的作用。然而,它們極其脆弱,因為它們的相干性就像薛定諤的貓一樣,在任一組分受到擾動下都會被破壞。在過去的幾十年里,諸多量子平臺都做出了巨大努力來生成比特數更多的 GHZ 態。此前,世界紀錄是 2023 年離子阱所實現的 32比特GHZ態。而在生成之后,進一步長時間保護大尺寸 GHZ態的實驗則迄今都少有人探索。
 
  在目前的這一實驗中,超導比特平臺生成了創紀錄的60比特GHZ 態,幾乎是之前記錄的兩倍;诹孔悠骷母倪M,研究人員朝著更具挑戰性的目標邁進,即在長時間驅動下保護 GHZ 狀態。這將更接近于這些量子態的最終應用場景。實驗中,保護 GHZ 狀態的策略是將其嵌入一種奇異的非平衡量子物質,稱為離散時間晶體(discrete time crystals, 簡稱DTC)。該時間晶體的能譜包含成對的貓疤痕本征態以容納和保護GHZ態免受干擾。
 
  時間晶體的概念最初由諾貝爾獎獲得者Frant Wilczek于 2012 年提出。他將朗道自發對稱性破壞的概念從通常的空間/內部自由度推廣到時間維度。DTC 是一個相互作用系統,以周期 T 驅動,但無論擾動如何,都表現出穩健的次諧波響應,即剛性周期為 2T,因此類似于時間方向上的“自旋密度波”。
 
  在具體模型中,每個周期 T 中的 DTC 由兩個驅動步驟組成。首先,系統經歷單量子比特翻轉脈沖,該脈沖作為回聲(echo)來消除外部退相位(dephasing)噪聲。然后,在第二步中,系統經歷 Ising 類型的雙量子比特相互作用,以此抑制內部退局域化和演化方面的干擾。兩個驅動步驟共同使得DTC具有長程糾纏的貓本征態,以保護GHZ態的宏觀相干性免受外部和內部擾動。此外,為了實現此處的特定目的,研究者們將DTC升級為特殊的“貓疤痕態DTC”。這一時間晶體允許人們解析地定量計算稀有的貓態本征態(稱為貓疤痕態)的品質(如局域化、能譜性質),以有效匹配和保護GHZ態。此外,這一時間晶體允許系統只包含一種類型、空間平移不變的兩比特門陣列,但可以實現任意非均勻比特位形的貓疤痕態。這樣的升級提高了對GHZ保護的確定性和資源使用效率,最終使GHZ狀態保護方案在實驗中顯示出明顯的優勢,甚至使實驗得以在演化過程中無縫切換對不同GHZ態的保護。
 
  這一實驗結果可能的影響可以從兩個方面來看待。從技術上講,DTC方案中使用了Ising相互作用來保護GHZ態,這可以使其免受任意的內部擾動。這對比通常無法消除兩比特擾動的自旋回波(spin echo)方案有了明顯的區別。從物理上講,對GHZ態的宏觀相干相位的動力學觀測,尤其是看到它長時間的倍頻周期震蕩,構成了一個強大的傳感方案,使得人們得以精確探測到單個貓態本征態,并證實它們成對出現、準能量差為π。這一現象被稱為“能譜配對”,是自2016年DTC研究開始以來人們長期試圖觀測到的一個核心特征。
 
  實驗由黃飚副教授(KITS)理論組與王浩華教授(浙江大學物理學院)、郭秋江研究員(浙江大學杭州國際科創中心)實驗團隊合作完成。實驗方面,作者包括包澤杭(共同一作,浙江大學博士生)、徐世波(共同一作,浙江大學博士生)以及浙江大學超導量子計算團隊其他成員;理論方面包括劉洋任(KITS博士生)。郭秋江、黃飚和王浩華為共同通訊作者。該工作得到了科技部、國家自然科學基金、浙江省科技廳、浙江省自然科學基金和新基石科學基金會探索獎的支持。
 
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  利用貓疤痕態時間晶體成對出現的長程糾纏本征態來給薛定諤的貓(GHZ量子態)存盤,并誘導量子態進行2T周期相位震蕩
關鍵詞: 時間晶體
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