量子计阵列:容错量子计算新希望.docx
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1、量子计算QUANTuMCOMPUTING原子阵列:容错量子计算新希望赵修竹是环球科学的科学编辑,主要关注物理学和数学等话题。最近,一项基于中性原子阵列的突破为量子计算机的发展带来了新的希望。原子阵列:容错量子计算新希望量子特性赋予量子计算高速并行的运算潜力的同时,也留下了难以解决的弊病。这些脆弱的量子态极易出错,导致量子计算的输出结果并不可信,也因此有了容错量子计算的概念。不过,实现容错机制对于物理体系的要求极为苛刻,多数人都认为我们或许还需要数十年才能攻克相关的技术瓶颈。最近,一项基于中性原子阵列的突破性进展,让人们看到了在510年内迈入容错通用量子计算时代的希望。1981年,在物理学家理查
2、德费曼(RiChardFeynman)开创性地提出通用量子计算的构想后,具有超快并行运算潜力的量子计算机很快成为了万众期待的下一代计算设数十年的探索,整个领域已经抵达了含噪声中等规模量子计算(noisyintermediatescale1,NISQ)的时代,这意味着我们已经发展出了在数十到数百个量子比特上运行的量子处理器,然会受到噪声和误差的显著影响,而这些错误正是让量子计算的发展陷入停滞的最大阻碍。量子特性赋予了量子计算高速并行运算的潜力,但与此同时,也留下了与之相生的沉痛一一脆弱的量子杰极易受环境噪声影响而出错,且它一定会随时间退相干,失去其量子特性,坍缩至经典态。我们日常在使用经典计算机
3、时,基本可以忽略它出错的可能,因为其基本单元的错误率仅有IOM10二而对于量子计算,即使是最好的量子比特,其错误率也会高达1O1()30可想而知,如果不能降低量子比特的错误率,任量子计算机如何“高效”,随着错误的不断累积,其结果终将滑向不可靠,成为掉落的达摩克利斯之剑。科学家一致认为,NISQ应朝着容错通用量子计算(fault-tolerantquantumcomputing,FTQO发展,其中容错正是进一步发展量子计算的关键所在。为此,理论物理学家提出,可以效仿经典计算机,在运算过程中利用冗余比特进行检查和纠错。就像在公司里,每个人工作时都有可能出错,但如果一个合作小组中的每个人都遵循特定的
4、工作规则相互纠错,就能降低最终成果的错误车。类似的,如果将多个物理量子比特编码为一组,令它们遵循量子纠错码“规则”,实现彼此间的相互纠错,应该能确保容错量子计算的基本计算单元一一逻辑比特的低错误率。然而,在短暂的兴奋过后,实验物理学家发现,构建逻辑比特的方案或许在理论上行之有效,但想要迁移到实际的物理体系中却并不简单。近些年,我们见证了不同量子计算体系在各方面的突破性进展,可它们几乎都是在物理比特上直接运行,展示编码逻辑比特的数量仅有个位数。这是因为编码逻辑比特对物理体系的要求非常苛刻,多数科学家都认为,我们还需要数十年才可能攻克实验上的技术瓶颈,扩增逻辑比特的数量,实现小规模的容错量子计算。
5、然而,美国哈佛大学和麻省理工学院的一个联合研究团队于2023年12月发表在自然(Nature)的一项新工作,突然将原本数十年的“日程”进度条快速向前拖动了一大截:或许只需要5至10年,我们便能真正踏入容错通用量子计算的时代。这一次,逻辑比特的数量竟冲上了两位数:研究团队用280个原子量子比特编码了48个逻辑比特,并在逻辑比特上演示了228个两比特量子逻辑门操作。而他们的结果也证实了量子纠错码的确能降低错误率。与此前其他体系只能演示一两个逻辑比特相比,这项研究第一次大规模地在实验上验证了纠错码的有效性,也第一次展现了容错量子计算“近在咫尺”的希望。奇特的是,此前当人们提及最有希望实现通用量子计算
6、的物理体系时,最耳熟能详的是超导量子芯片、离子阱、光量子等平台:IBM公司的超导量子芯片系统在去年宣布已突破100O个量子比特的关卡;而QUantinUUnl公司的离子阱系统已能实现20个比特的全联通等。然而在这项研究中,研究团队使用的却是一种此前在量子计算领域似乎“籍籍无名”的体系:中性原子阵列。自由,联通几乎所有事物,包括我们自己,都是由不显电性的中性原子构成的。通常情况下,原子时刻都在进行着无规则的热运动。但上世纪却有理论物理学家推测,原子在被冷却到接近绝对零度的超低温时,会表现出显著的量子特性,如果能一个个捕获它们,并精确地操纵这些原子,就能得到研究量子世界的理想实验平台。这样的想法一
7、直吸引着许多理论和实验的相关研究。随着激光冷却技术的发展,渐渐地,物理学家真的将这样的构想转化为现实。如今,基于超低温原子的冷原子体系(也称中性原子体系),是原子与分子物理学领域最常用到的实验平台。在这个体系中,科学家会将一团原子置于超高真空腔内,而后用激光冷却技术降低原子的运动速率,再使运动速率较高的原子蒸发掉,最终让原子云整本降至极低的温度。在获得超低温的中性原子后,科学家会借助磁场以及高度聚焦的激光(也称为“光镜”)阵列捕获一个个原子,健中性原子阵列。在这一过程中,光镜与原子的一一对应,使得只需要移动光镶,便可以任意地移动原子在空间中的位置,这给予了这个体系极大的自由度。这种能够移动任意
8、数量的原子使其相互靠近的特性,也被称为“全联通性,o物理比特与逻辑比特物理班子比特.在不同物理体系中,量子眄在不同的具有多重量子态的物理量上鼠光子的偏振方向等。阳限于核自执行计算操埠可靠的结果而全联通性正是容错量子计算对物理体系的要求之一。构建逻辑比特往往需要在多个物理比特间实现纠缠或受控逻辑门等复杂操作,知M子比特:用量子纠错码将多个物理比特编码为一个低错误率的逻辑比特,以作为容错量子计算的贴柳元。这就要求能在体系中最大程度自由地移动和操纵量子比特。如果这些物理比特无法自由地靠近,就很难发挥量子纠错码的作用,高效地构建逻辑比特。就像在办公室里,允许自由、精准的交流才能保证容错顺利进行。并非所
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