Найти в Дзене

В квантовом компьютере: исследователям удается обратить вспять время

Большинство законов в физике работают как вперед, так и назад. Однако важным исключением является второй набор термодинамики, в котором говорится, что в замкнутой системе беспорядок продолжает расти. С этим тесно связано понятие стрелки времени. В результате время движется только в одном направлении: из прошлого в будущее. Примером этого, возможно, был опыт каждого на своей кухне. Чаша, падающая на пол, разбивается на составные части. Обратное невозможно. Не стоит оставлять обломки: они не соберутся самостоятельно. Кубиты в квантовом компьютере имеют три состояния Но, по крайней мере, в квантовом компьютере Гордей Лесовик из Московского физико-технического института и его команда смогли полностью изменить время. Облачный квантовый компьютер использовался IBM в коммерческих целях. Единицы внутри компьютера называются кубиты. Их состояние может быть описано как «один», «ноль» или третья форма наложения. В ходе эксперимента кубиты были изначально установлены на ноль. Впоследствии разв

 Изображение: IBM
Изображение: IBM

Большинство законов в физике работают как вперед, так и назад. Однако важным исключением является второй набор термодинамики, в котором говорится, что в замкнутой системе беспорядок продолжает расти. С этим тесно связано понятие стрелки времени.

В результате время движется только в одном направлении: из прошлого в будущее. Примером этого, возможно, был опыт каждого на своей кухне. Чаша, падающая на пол, разбивается на составные части. Обратное невозможно. Не стоит оставлять обломки: они не соберутся самостоятельно.

Кубиты в квантовом компьютере имеют три состояния

Но, по крайней мере, в квантовом компьютере Гордей Лесовик из Московского физико-технического института и его команда смогли полностью изменить время. Облачный квантовый компьютер использовался IBM в коммерческих целях. Единицы внутри компьютера называются кубиты. Их состояние может быть описано как «один», «ноль» или третья форма наложения.

В ходе эксперимента кубиты были изначально установлены на ноль. Впоследствии развитие сначала следовало условиям термодинамики: кубиты принимали случайные состояния «ноль» или «один». Таким образом, расстройство увеличилось. Тем не менее, специальная программа, основанная на комплексном сопряжении Шредингера, обеспечила обратное развитие.

Уровень ошибок все еще относительно высок

Беспорядок, таким образом, снова уменьшился, и кубиты приняли исходное состояние. Или остаться на картинке с чашкой: предметы на самом деле сложены вместе. Для систем с двумя кубитами хитрость сработала в 85 процентах случаев.

Однако с тремя кубитами ошибки возникали чаще. Опять же, однако, изменение графика может быть достигнуто в половине случаев. Исследователи также предполагают, что прогресс в квантовых компьютерах также уменьшит количество ошибок. И наоборот, сделанное в настоящее время открытие помогает лучше понять, как работают квантовые компьютеры, и, в свою очередь, может способствовать их дальнейшему развитию.