在量子硬件上通过自适应电路实现从混沌到有序
可编程量子设备为控制量子波函数的相干动力学提供了平台。该研究团队通过实验实现了自适应监测量子电路,将条件反馈融入非幺正演化过程,利用局域中途测量和重置操作的组合来调控量子混沌动力学。实验在IBM超导量子处理器上完成,使用多达100个量子比特对经典混沌伯努利映射的量子版本进行采样。该映射会扰乱量子信息,而局域测量和反馈操作则试图将动力学引导至该映射的不动点状态。这种竞争机制引发了量子与经典动力学之间的相变现象,研究人员通过实验观测并结合噪声模拟、矩阵乘积态及统计力学模型映射进行了理论阐释。得益于计算中采用的大量量子比特,该工作以高精度获取了普适临界特性的估计值。通过在100量子比特系统中成功实施近5000个纠缠门和5000个非幺正中途操作,这项实验标志着团队在通往容错量子计算的征途上树立了重要里程碑。
