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科技工作者之家 2022-03-15
长期以来,能否进一步加快量子体系的操控速度不仅是一项技术挑战,而且也是一个基础科学的前沿问题。实际的量子操控不可避免地受到环境的影响。由此带来的噪声会影响量子操控的保真度,但另一方面,这种影响在量子操控、量子初态制备等方面能起到积极的作用。因此,快速操控真实体系的量子态除了需要量子技术的提升,也要考虑其他非量子的因素。2020年的一项理论研究将以上问题抽象为一个非平衡热力学问题,得到了一个普适的不等式关系(“耗散-时间不确定性关系”), 表明任何非平衡热力学过程中物理体系的演化速度都会受限于熵的流动速率。由于这一限制条件也适用于量子系统,因此这不仅是对量子力学基本理论的深入认识,而且也是第一次将量子速度与热力学过程相关联。
在该工作中,研究人员运用离子阱量子操控技术检验了以上理论结论。离子阱系统以孤立干净、精准可控而著称,是目前最有希望展现量子技术优越性的候选者之一。冯芒研究团队一直在发展基于40Ca+离子的精密操控关键技术,旨在发展量子精密测量应用技术和利用量子模拟探索量子世界的未知领域。研究人员基于由单个超冷40Ca+离子构造的量子模拟实验平台,精巧地设计了四个独立可控的耗散通道,每个通道可以独立地开关,热力学过程的速度可以精准地操控。同时,研究人员还自主发展了一套数据后处理的理论方法,使整个热力学过程的细节可以通过实验测量和数值处理而精确地呈现出来,完全满足了模拟一个可控的量子非平衡热力学过程的物理条件。经过针对不同参数条件的多次实验,反复对比测量的结果,研究人员最终确认了“耗散-时间不确定性关系”在量子体系中完全成立。
该研究工作有助于理解真实的量子操控的速度限制,进一步优化量子测量、操控和量子信息读取等涉及非平衡热力学过程的量子技术,同时再次证明了热力学在真实的量子过程中所具有的作用。尤为重要的是,该项工作展示了单个离子构成的量子模拟器能精确可信地模拟难以真实观察到的量子非平衡热力学过程,表明了量子技术的潜力和未来前景。
冯芒研究团队在2018年曾利用该量子模拟平台验证了兰道尔原理(信息学界的重要原理之一)在量子领域的适用性,用实验数据表明量子永动机不可能存在,同时表明虽然量子技术有助于信息处理,但在节能方面并无优势。此次工作与量子技术的能耗相关,证明了量子信息读取的快慢取决于体系的熵的变化,这为提升精密测量技术和量子操控效率所需的能耗提供了原理性解释。
该研究得到科学技术部国家重点研发计划项目、国家自然科学基金项目和广东省重点领域研发计划重大专项项目的资助。
论文链接
图1 基于40Ca+离子的量子模拟器上展现的四种不同的热力学耗散通道。左图和右图各为两种通道,每个通道可以独立地开关,热力学过程的速度可以精准地操控,整个热力学过程的细节可以通过实验测量和数值处理而精确地呈现出来
图2 40Ca+离子的量子模拟器所展现的实验结果。虚线为不确定性关系的下限,所有测量的四个通道的数据点(以四种颜色标记)都在虚线之上,表明耗散-时间不确定性关系成立
来源:中国科学院
原文链接:http://www.cas.cn/syky/202203/t20220310_4827821.shtml
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