《自然》網(wǎng)站(www.nature.com) 夸克等亞原子粒子可通過(guò)力場(chǎng)的“弦”相互聯(lián)結(jié),當(dāng)這些弦被拉伸至斷裂時(shí)會(huì)釋放能量。近期,兩支國(guó)際研究團(tuán)隊(duì)利用量子計(jì)算機(jī)成功模擬了這一現(xiàn)象,并實(shí)時(shí)觀測(cè)其動(dòng)態(tài)過(guò)程。相關(guān)成果發(fā)表于《自然》(Nature)期刊,標(biāo)志著量子計(jì)算機(jī)在超越經(jīng)典計(jì)算機(jī)的復(fù)雜模擬領(lǐng)域取得重要進(jìn)展。 美國(guó)勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的物理學(xué)家指出,弦斷裂是粒子物理中尚未完全理解的關(guān)鍵過(guò)程。經(jīng)典計(jì)算機(jī)雖能計(jì)算粒子碰撞的最終結(jié)果,但無(wú)法完整模擬中間動(dòng)態(tài)。此次量子模擬的實(shí)現(xiàn)為此提供了新途徑。 實(shí)驗(yàn)中,一支團(tuán)隊(duì)使用美國(guó)初創(chuàng)公司QuEra的Aquila量子處理器,將信息編碼在二維蜂窩結(jié)構(gòu)排列的原子上,通過(guò)光學(xué)鑷子固定原子狀態(tài)以模擬電場(chǎng);另一支團(tuán)隊(duì)則通過(guò)谷歌量子人工智能實(shí)驗(yàn)室的Sycamore芯片,以超導(dǎo)環(huán)編碼量子場(chǎng)。兩者分別采用“類比量子模擬”和“數(shù)字量子模擬”策略:前者依賴原子間靜電作用自主演化,后者通過(guò)離散操作手動(dòng)調(diào)控。 模擬結(jié)果顯示,場(chǎng)中的弦結(jié)構(gòu)可呈現(xiàn)剛性、振動(dòng)或斷裂等狀態(tài),甚至出現(xiàn)粒子解束縛現(xiàn)象。盡管該成果對(duì)材料物理研究具有潛在價(jià)值,但相比粒子對(duì)撞機(jī)中三維高能相互作用(涉及強(qiáng)核力)的完整模擬仍存在差距。專家坦言,目前尚未找到實(shí)現(xiàn)高能物理全模擬的技術(shù)路徑。 |