Специалисты Института физики Китайской академии наук (CAS) провели передовой эксперимент на базе квантового процессора Chaung-tzu 2.0 — сверхпроводящей двумерной платформы, оперирующей 78 кубитами. Исследование было направлено на глубокое изучение и поиск методов подавления квантового хаоса и декогеренции — явлений, провоцирующих разрушение данных в квантовых системах.
Возможности классических компьютеров не позволяют моделировать динамические процессы в системах такого масштаба, поэтому ученые использовали реальный процессор как инструмент для прямого наблюдения сложнейших микрофизических явлений. В ходе работы удалось впервые зафиксировать и взять под контроль промежуточную фазу декогеренции: в этот период система демонстрирует временную устойчивость к хаосу, сохраняя целостность информации, что по своим характеристикам сопоставимо с фазовым переходом.

Применяя специализированные управляющие алгоритмы, физики научились регулировать длительность «плато» стабильности данных. Этот успех открывает новые горизонты для защиты квантовых состояний от энтропийного распада, а также дает импульс к созданию более совершенных протоколов коррекции ошибок и существенному продлению времени когерентности кубитов.
Достигнутые результаты по управлению стадией декогеренции на Chaung-tzu 2.0 являются фундаментальным этапом в разработке высокопроизводительных квантовых вычислителей, способных эффективно противостоять помехам и обеспечивать длительную сохранность вычислительных ресурсов.
Источник: iXBT
_large.jpg)
