本文摘要:
据英国《独立报》近日报导,由美国、瑞士和俄罗斯科学家构成的一个国际科研团队,在《科学报告》杂志撰文称之为,他们首次利用一台量子计算机,反败为胜了“时间之箭”的方向。这一违反常识的突破性研究,可能会转变我们对统管宇宙的机制和过程的解读,也未来将会增进量子计算机的发展。研究人员称之为,热力学第二定律告诉他我们,时间是线性的,不能沿一个方向运动;系统总是从有序到无序,而非忽略。 但在近期实验中,他们用于量子计算机,让时间“衰退”,正如桌子上布满的台球重返其最初的三角形排序的起点。据英国《独立报》近日报导,由美国、瑞士和俄罗斯科学家构成的一个国际科研团队,在《科学报告》杂志撰文称之为,他们首次利用一台量子计算机,反败为胜了“时间之箭”的方向。这一违反常识的突破性研究,可能会转变我们对统管宇宙的机制和过程的解读,也未来将会增进量子计算机的发展。研究人员称之为,热力学第二定律告诉他我们,时间是线性的,不能沿一个方向运动;系统总是从有序到无序,而非忽略。
但在近期实验中,他们用于量子计算机,让时间“衰退”,正如桌子上布满的台球重返其最初的三角形排序的起点。首席研究员、俄罗斯莫斯科物理科学与技术研究所(MIPT)量子信息物理学实验室负责人戈尔代·勒斯维吉博士说道:“我们人为地创立了一种与热力学时间箭头反方向演变的状态。
”他们用于的是一台由电子“量子比特”(qubits)包含的量子计算机。量子比特是量子计算机的基本信息单位,由“1”“0”或这两者的混合“变换”来叙述。在实验中,他们启动了一个“演化程序”,该程序使量子比特转入一种渐渐简单的1和0大大变化的状态。
在此过程中,量子比特丧失了秩序,就像摆好的台球被碰撞,布满各处一样。但随后,另一个程序修改了量子计算机的状态,使其“向后”演变,从恐慌变成有序,这意味著量子比特重返初始状态。研究人员找到,当用于两个量子比特时,“时间反败为胜”的成功率为85%;而当用于3个量子比特时,成功率暴跌到50%。
他们指出,随着所用设备的复杂程度大大提升,错误率未来将会上升。他们同时回应,这项实验也未来将会增进量子计算机的研发。勒斯维吉说道:“我们的算法可以改版,并用来测试为量子计算机撰写的程序,避免噪音和错误。
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