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(来源:量子客)
近日,来自哈佛大学、芝加哥大学、石溪大学和Quantinuum的联合科研团队,首次在量子硬件上利用非阿贝尔任意子(non-Abelian anyons)展示了通用拓扑量子门集。
这一成果不仅证明了该方法在执行任何量子计算上的潜力,还为规避极其消耗资源的“魔态蒸馏(magic state distillation)”提供了一条极具希望的可靠途径。
相关研究以“Universal gates from braiding and fusing anyons on quantum hardware”为题,发表在《Nature》。
S3对称性、编织与融合的完美结合
该研究在Quantinuum包含54个量子比特的H2离子阱处理器上进行。
与传统的将信息存储在0或1状态的普通量子比特不同,研究团队利用了“topological qutrits”,其具有三个层级的量子信息,大幅提升了系统的计算潜力。
研究人员在此次实验中构建了基于S3对称群(即等边三角形的旋转和镜像翻转对称性)的非阿贝尔任意子。
这克服了早期研究的局限性:在2024年,科学家曾展示过基于D4对称群(正方形对称性)的任意子,但发现仅靠“编织(braiding)”这些粒子并不足以实现通用量子计算,因为系统本身不够强大。
在最新的S3架构中,研究团队将“编织(即让任意子相互绕行以改变其内部状态)”与“融合(将两个任意子合并并测量结果)”这两种基本操作结合在一起,成功实现了包含纠缠和测量的完整通用量子门操作。
图(a)展示了等边三角形的旋转与镜像翻转对称性(即S3群);图(b)展示了如何在由非阿贝尔任意子组成的系统中编码逻辑状态;图(c)直观演示了将任意子“编织”与“融合”结合起来,以实现通用量子门集的过程;图(d)则展示了在Quantinuum处理器上定义拓扑信息的物理阵列结构。(来源:Nature)
突破容错量子计算的资源瓶颈
开发通用且容错的大规模量子计算机,最大的挑战之一在于纠错并同时保持通用计算能力。在传统的量子纠错代码中,为了执行计算所需的全部操作,工程师必须依赖被称为“魔态(magic states)”的特殊量子资源。
制备魔态通常需要经过极其昂贵且耗费资源的“魔态蒸馏”过程,这会占据量子计算机中很大一部分的物理量子比特资源与计算时间。
Quantinuum慕尼黑办公室总经理兼科学负责人Henrik Dreyer指出:“非阿贝尔代码是量子纠错竞赛中的一匹黑马”。
这项新研究首次表明,利用非阿贝尔任意子可以通过拓扑操作直接制备魔态,从而在原理上绕过极其昂贵的魔态蒸馏过程。
这意味着,如果未来的量子计算机采用这种拓扑方法,其所需的物理量子比特数量将显著减少,系统也可以将更多时间直接用于运行有用的算法。
图|利用拓扑操作直接制备量子“魔态”的时空演化图与结果验证。 图(a)的时空图展示了不经过传统“魔态蒸馏”,仅依靠特定任意子的移动与测量即可制备魔态的具体操作流程;图(b)与图(c)的实验数据条形图证明,该团队制备出的最终状态与魔态的理论预测高度一致,验证了该方法的有效性与相干性。(来源:Nature)
芝加哥大学分子工程学助理教授Ruben Verresen表示,这项工作成功展示了一个“通用门集”,这意味着只要将信息存储在这些涌现的奇异粒子中并对其进行移动,就可以执行人们想要的任何量子计算。
虽然目前的研究重点是验证各个计算模块的有效性并提供概念证明,团队尚未在当前实验中加入主动纠错,但将这种全新的拓扑方法与量子纠错相结合是自然而然的下一步,这为未来构建大规模、高可靠性的容错量子计算机奠定了强有力的基础。
引用:
[1]https://www.quantinuum.com/blog/a-new-state-in-quantum-computing
[2]https://www.nature.com/articles/s41586-026-10709-y
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