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一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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中国科学技术大学中国科学院微观磁共振重点实验室教授彭新华研究组和香港中文大学教授刘仁保研究组合作,利用可控物理过程合成的量子通道,提出了一种选择性测量开放量子多体系统中任意类型时序关联的理论方案,并首次在核自旋体系中成功探测了四阶量子时序关联。日前,相关研究成果在线发表于《物理评论快报》。
物理量之间的关联对于多体系统的理解以及量子技术的发展至关重要。全面描述一个物理系统的动力学,需要系统中所有的时序关联信息,即一套动力学完备的时序关联集合。对于量子多体系统而言,物理量的非对易性给量子关联带来了各种复杂的不等价形式。然而,当前的测量方案只能提取少数特殊形式的时序关联信息,到目前为止还没有一种系统的、可行的方案来提取动力学完备集合中所有类型的时序关联信息。
2019年,刘仁保曾提出基于连续弱测量的任意量子时序关联测量方案,然而该实验实现难度很大。
为应对上述挑战,彭新华研究组和刘仁保研究组合作,创新性地提出了基于可控物理过程合成量子通道的任意类型量子时序关联选择性测量协议。该协议不仅极大提升了高阶量子关联的测量信噪比,降低了实验实现的难度,而且适用于更广泛的实验体系,包括单自旋和系综量子体系。利用核磁共振高精度量子控制,该工作在多自旋体系上实验验证了该测量协议的可行性,首次成功测量了量子多体系统中的四阶量子时序关联。
研究人员进一步将实验获得的高阶量子关联信息应用于高精度量子优化控制任务中。数值模拟结果表明,对于单自旋量子门,相比于以往只利用二阶量子关联信息的优化方法,当优化控制中考虑四阶量子关联修正后,可将量子门保真度从99.987%提升到99.99996%。
研究人员介绍,该工作在量子信息和量子多体物理领域具有潜在的应用价值。审稿人对该工作给予高度评价:“这是量子度量领域的一项重要补充,提供了量子系统动力学的洞察方法。”
相关论文信息:https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.132.200802
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