《谢菲尔德大学的研究人员通过在测量中减少量子误差开创了一种无需复杂量子纠错码(QEC)的量子测量新方法》

  • 编译者: 张宇
  • 发布时间:2024-12-06
  • 近日,谢菲尔德大学的研究人员开发了一种新的量子纠错方法,实现了在不需要复杂的量子纠错码的情况下,仍可以使量子测量结果更加可靠。该方法使用来自经典纠错码的结构化“交换可观察对象”来检测和纠正测量结果中的错误,从而提高依赖经典数据输出的近期量子应用的准确性。该方法可以增强各种量子系统的性能,通过使用最少的资源来实现纠错,并使量子算法在短期内更加可行。

    该方法由谢菲尔德大学的Yingkai Ouyang开发,欧阳教授提供了一种通过一系列结构化测量来检测和纠正量子测量错误的方法,这些测量可以防止数据丢失并提高准确性。这项研究成果解决了量子计算中的一个关键问题:保持稳定可靠的测量,这是实现实用、抗错量子系统的必要步骤。

    量子测量是量子信息处理不可或缺的一部分,但它们也容易受到导致结果失真的量子误差的影响。每一种量子算法(无论是用于数据加密、模式识别还是复杂的科学建模)都依赖于对量子状态的精确测量。根据欧阳教授的研究,这些测量中的误差可能包括多种来源,比如环境噪声或硬件精度限制,这些都会导致最终结果不准确。

    大多数传统的纠错方案都侧重于保护量子状态免受外部干扰,但新方法采取了不同的路径。欧阳教授的方案不是用复杂的纠错码对数据进行编码,而是引入了从经典纠错码衍生出来的“对易可观测量”。

    对易可观测量是可以同时执行而不会相互干扰的物理量。通过在结构化序列中使用这些可观测量,新方案旨在检测并纠正由测量结果中的误差引起的任何不一致。正如欧阳教授所言,这种方法可以让量子系统对测量的经典数据结果进行纠错,而无需处理完全编码量子数据本身的开销。

    这种技术的一个优点是,它可以直接在量子测量中进行纠错,绕过了全面量子纠错系统(QEC)的一些限制,这些限制很难在目前的量子设备上实现。

    欧阳教授认为,这种方法对于当今正在开发中的算法有很大帮助,因为这些算法通常无法访问完全开发的QEC基础设施。那些专为现阶段量子计算机上使用而设计的近期算法,通常依赖于量子测量的经典输出。它们包括用于量子学习或量子参数估计等任务的算法,这些算法在人工智能和药物研究等领域都有应用。在此类应用中,不准确的测量会降低性能,但这种新方法可以提高其可靠性。

    欧阳教授的量子纠错方案可以比作一个多层安全检查点系统,其中每个检查点都会交叉检查数据是否有误,即使有错误未被第一层检出,也能获得可靠的结果。

    欧阳教授这个方案的核心技术是使用一种称为“投影测量”的特殊测量方法。“投影测量”旨在隔离特定的量子状态以供观察,从而最大限度地降低引入新错误的风险。在这个新方案中,每个“投影测量”结果都被一组“对易可观测量”所取代,这些可观测对象基本上执行相同的功能,但内置了冗余以允许错误检测。通过将每个测量结果与一个特定的经典编码联系起来,来定义如何纠正错误,该方案创造了一种可靠的方法来识别和处理出现的错误。

    例如,如果测量误差改变了某个特定可观察量的结果,则经典代码会识别这种不一致并根据预定义的规则纠正错误。欧阳教授表示,这是一种类似于数字通信中经典纠错码的工作方式,其中冗余数据位用于检测和修复传输错误。这里的区别在于,冗余是内置于量子测量过程本身的,使其符合量子计算的独特要求。

    该方案还可以适应不同类型的量子系统。例如,欧阳教授认为,虽然传统的QEC量子纠错方法通常与“稳定器代码”相关联,稳定器代码是为特定类型的量子系统特别设计的一类编码,但新方案则适用于“非稳定器”代码。非稳定器代码包括“玻色子代码”等系统,这些系统因其能够比传统方法更有效地表示复杂量子态而受到关注。这种灵活性意味着该方案可以应用于更广泛的量子计算架构,即使在与传统QEC量子纠错不完全兼容的系统中,也能为容错计算打开大门。

    根据欧阳教授的说法,这种方法的实现只需要少量资源。例如,只需要配备辅助量子态等基本组件和简单测量工具(如同相检测器)就足够了。同相检测是一种测量光属性的技术,该技术广泛用于实验量子物理学,且非常适用于此。通过保持最少的设备需求,该方法可以集成到现有的量子系统中,而无需对基础设施进行重大变更。

    这项研究为量子测量可靠性的长期挑战提供了实用的见解。量子测量中的误差会影响两个主要元素:“经典结果”,即从测量中获得的数值数据,以及“测量后状态”,即测量后量子系统的结果状态。欧阳教授的方案主要侧重于纠正经典结果中的错误,这对于近期的量子设备来说至关重要,因为它可以增强算法的精度并提高整体性能。

    这种方法的一个区别在于,可以根据所需的容错能力灵活地选择可观测对象的数量。欧阳教展示了通过正确选择经典编码,可以减少所需的可观测量,从而降低测量负载和操作复杂性。例如,在他的分析中,证明了10个可观测对象即可达到以前需要15个可观测对象才能达到的容错率,这使得新方法对于某些应用程序来说更加高效。

    欧阳教授的工作还为“综合症提取”的潜在增强奠定了基础,从而与量子纠错领域的更广泛的应用相关联,“综合症提取”是一个识别和纠正容易出错的数据的过程。

    传统的QEC量子纠错依赖于大量的“综合症提取”过程,这需要耗费不少时间和资源。欧阳教授的新方案可以简化这一过程,特别是在像“二项式码”这样的非稳定器代码中,这些代码将量子信息编码在特定状态的光中。通过在这些编码中实施稳定的测量,欧阳教授的方法可以促进更实用的容错量子计算

    这种方法可能存在一些局限性——这也为科学家的进一步研究指明了方向。例如,虽然该方案与某些类型的非稳定器代码(如玻色子代码)兼容,但它可能无法在所有量子系统中提供相同级别的灵活性和有效性,尤其是那些具有更复杂动态误差的系统。尽管该方法所需的资源比完整的QEC量子纠错要少,但在大规模实施该方案时可能需要大量的辅助状态和高精度的测量。这可能会给扩展到更大的容错量子计算的工作带来新的挑战。

    欧阳教授设想将这种应用纠错方案用于提高近期量子算法的测量可靠性,这些算法还不能使用完整的QEC量子纠错。进一步的研究可以测试该方法在实际算法应用中的有效性,例如量子学习或参数估计。

    同样地,从长远来看,这种新方案可以补充现存容错系统中的传统QEC量子纠错方法,从而可能减轻资源需求。将该方案与完整的QEC量子纠错协议相结合的研究,,可能会导致在可扩展的量子计算架构中实现更高效的纠错机制。

    Yingkai Ouyang 是谢菲尔德大学的量子计算研究员,专门研究量子纠错和测量可靠性。

    该研究的成果已经发表在《NPJ Quantum Information》期刊上(DOI:10.1038/s41534-024-00904-y)。

相关报告
  • 《华沙大学研究人员开发基于光强相关性测量的量子相位成像方法,揭示隐藏在噪声中的图像》

    • 来源专题:计量基标准与精密测量
    • 编译者:李晓萌
    • 发布时间:2024-01-24
    • 近日,华沙大学物理学院的研究人员与斯坦福大学和俄克拉荷马州立大学的同事介绍了一种基于光强相关性测量的量子相位成像方法,该方法对相位噪声具有鲁棒性。这项研究的结果已发表在著名期刊《Science Advances》上。这种新的成像方法即使在极微弱的照明下也能工作,并可用于新兴应用,如红外和X射线干涉成像以及量子和物质波干涉测量。 无论你是用智能手机拍摄猫的照片,还是用先进的显微镜拍摄细胞培养物的图像,你都可以通过逐像素测量光的强度(亮度)来做到这一点。光的特征不仅在于它的强度,还在于它的相位。有趣的是,如果你能够测量透明物体引入的光的相位延迟,它们就会变得可见。Frits Zernike于1953年获得诺贝尔奖的相衬显微镜,由于可以获得各种透明和光学薄样品的高分辨率图像,带来了生物医学成像的革命。Zernike’的发现所产生的研究领域包括数字全息术和定量相位成像等现代成像技术。华沙大学物理学院量子成像实验室负责人Radek Lapkiewicz博士解释道:“它能够对活标本(如细胞培养物)进行无标记和定量表征,并可以在神经生物学或癌症研究中找到应用。”。 然而,仍有改进的余地。“例如,干涉测量法是一种标准的测量方法,可以在被测物体的任何一点进行精确的厚度测量,只有在系统稳定,不受任何冲击或干扰的情况下才有效。华沙大学物理系的博士生Jerzy Szuniewcz解释说:“例如,在移动的汽车或震动的桌子上进行这样的测试非常具有挑战性。”华沙大学物理系的研究人员与斯坦福大学和俄克拉荷马州立大学的同事决定解决这个问题,并开发一种新的相位成像方法,该方法不受相位不稳定性的影响。他们的研究结果发表在著名杂志《Science Advances》上。 研究人员是如何想出这项新技术的想法的?在60年代,伦纳德·曼德尔和他的团队已经证明,即使干扰的强度无法检测到,相关性也可以揭示其存在。Lapkiewicz博士解释道:“受Mandel经典实验的启发,我们想研究强度相关性测量如何用于相位成像。”。在相关性测量中,我们观察成对的像素,并观察它们是同时变亮还是变暗。“我们已经证明,这种测量包含了使用单个照片无法获得的额外信息,即强度测量。利用这一事实,我们证明了在基于干涉的相位显微镜中,即使标准干涉图平均丢失了所有相位信息,并且强度中没有记录条纹,也可以进行观测d方法,人们会假设在这样的图像中没有有用的信息。然而,事实证明,这些信息隐藏在相关性中,可以通过分析物体的多张独立照片来恢复,从而使我们能够获得完美的干涉图,即使普通干涉由于噪声而无法检测到”,Lapkiewicz补充道。 “在我们的实验中,穿过相位物体(我们想要研究的目标)的光与参考光叠加。在物体和参考光束之间引入了随机相位延迟——该相位延迟模拟了阻碍标准相位成像方法的干扰。因此,当测量强度时没有观察到干扰,也就是说,不能从强度测量中获得关于相位对象的信息。然而,空间相关的强度-强度相关性显示了包含关于相位对象的完整信息的条纹图案。这种强度-强度相关性不受任何时间相位噪声的影响,这些噪声的变化速度比探测器的速度慢(在所执行的实验中约为10纳秒),并且可以通过在任意长的时间段内积累数据来测量——这改变了游戏规则——更长的测量意味着更多的光子,这意味着更高的精度。”这部作品的第一作者Jerzy Szuniewicz解释道。简单地说,如果我们记录一个胶片帧,那么这个帧就不会给我们提供关于研究对象的有用信息。Jerzy Szuniewicz解释道:“因此,我们首先用相机记录了一系列这样的帧,然后乘以每帧中每对点的测量值。我们对这些相关性进行了平均,并记录了我们物体的完整图像。”。该论文的第二作者Stanis?aw Kurdzia 322; ek说:“有很多可能的方法可以从一系列图像中恢复被观测物体的相位轮廓。然而,我们证明,我们基于强度-强度相关性和所谓的离轴全息技术的方法提供了最佳的重建精度。”。 基于强度相关性的相位成像方法可以广泛用于噪声很大的环境中。这种新方法适用于经典(激光和热)和量子光。它也可以在光子计数机制中实现,例如使用单光子雪崩二极管。Jerzy Szuniewicz解释道:“我们可以在光线不足的情况下使用它,或者在不能使用高光强度以免损坏物体的情况下,例如精致的生物样品或艺术品。”。 Lapkiewicz博士总结道:“我们的技术将拓宽相位测量的前景,包括红外和X射线成像以及量子和物质波干涉测量等新兴应用。”。 这项工作得到了波兰科学基金会在FIRST TEAM项目“量子计量和超分辨率显微镜的时空光子相关测量”下的支持,该项目由欧盟在欧洲区域发展基金(POIR.04.04.00-00-3004/17-00)下共同资助。
  • 《加州理工学院研究人员通过一种新方法将一个相对简单的分子转变为量子传感器从而测量周围生物环境的化学现象》

    • 编译者:张宇
    • 发布时间:2025-01-03
    • 近日,为了开发未来的新量子技术,科学家们正在探索几种不同的方法。其中一种途径是使用分子作为量子技术的基本构建块。现在,加州理工学院(California Institute of Technology)的科学家们已经找到了一种新方法,可以使用超快激光脉冲来实现一种重要的量子力学特性,即量子叠加态,从而将一个相对简单的分子转变成量子传感器——一种可以通过固有的量子手段测量周围化学现象的工具。 叠加态通常使用所谓的薛定谔猫思想实验来理解,该实验假设一个盒子里的猫可以同时处于既死又活的状态,直到有人对其进行观察或测量。同样,叠加态中的电子以多种可能的状态存在,每种状态都代表不同的结果,一旦进行观测,被观察到的不同状态的概率就不同。 量子比特,或简称为qubits的量子位,被视为许多量子技术的核心,即经典计算机(我们今天都使用的计算机)中比特的量子类比形式。然而,与经典比特不同的是,量子比特(可能是分子、原子、光子或电子,具体取决于量子计算/传感系统)可以展现出这种奇异的叠加现象。由于量子比特可以同时以多种状态存在,因此它们的计算能力相比经典比特呈现出指数级的增长。然而,通过与周围环境的相互作用,叠加态在被观测的瞬间会迅速坍缩成其多种状态中的一种,从而产生一项技术挑战,在量子计算机等设备完全实现之前必须克服这一挑战。 在最近发表在《Science》杂志上的一篇论文中,加州理工学院化学助理教授 Ryan G. Hadt 实验室的研究人员描述了如何将一类分子与飞秒光脉冲(持续时间仅为十亿分之几秒)结合使用,以测量室温下的叠加态实例。具体来说,他们展示了如何测量电子自旋叠加态,这是一种量子力学特性,它决定了由电子产生的磁场的方向。 “这项技术可以让你以前所未有的方式研究生物系统、材料或其他类型的化学过程,” Ryan G. Hadt 说。 这项工作由化学博士后学者 Erica Sutcliffe 领导,利用了一个相对简单的分子的电子结构:六氯铱酸钾(IV),K2IrCl6。 K2IrCl6 基本上是被六个对称分布的氯离子包围的铱离子,但它也是一个被称为顺磁性分子的例子,即具有未配对电子的分子。“在所有分子中,电子只能处于非常特定的状态,但是,在像这样高度对称的顺磁性分子中,这些状态的排列方式使我们能够有效地利用光来操纵电子自旋,”Sutcliffe解释道。 研究人员使用一种称为泵浦探针极化光谱的技术来创建并跟踪电子自旋的叠加态。它们用飞秒激光脉冲照射水中的K2IrCl6样品。该激光脉冲经过精心选择,具有特定的偏振(光的偏振表示传播的光波在振荡时相对于其行进方向的其它方向)。“如果我们选择正确的光偏振,处于平衡状态的普通分子将被置于自旋叠加态中,”Sutcliffe 说。激光脉冲将电子从一种状态移动到更高的能级状态或激发状态,从而产生叠加态。 在几分之一秒后,研究人员将另一个较弱的激光脉冲穿过样品,并测量光的偏振状态如何变化。通过继续以这种方式进行测量,他们可以确定电子在回到初始状态之前保持叠加状态的时间。 “并不是任何分子都能用于进行这种测量,”哈特实验室的研究生、本文的共同作者Nathanael P. Kazmierczak说。“所以这里有两个关键的见解:一是开发精密测量仪器,二是找到能够与此类仪器配合使用的分子的电子结构。” 虽然加州理工学院的团队已经证明具有顺磁性的分子可以通过这种方式引发和测量电子自旋叠加,但Sutcliffe表示,这种分子特性并非 K2IrCl6 所独有。“我们认为我们发现的特殊分子不是最好的选择,”她说。“它仅仅是这些系统中一类全新的量子特性分子探针的一个例子。” 除了可用于研究叠加及其可以维持多长时间外,这些分子还可以用作量子传感器。例如,电子叠加状态对分子周围环境的各种化学属性都很敏感,比如分子周围环境的粘度,或者产生自身磁场的共同原子核的存在。 Sutcliffe说,这种方法的简单性也使其具有广泛的适用性。“因为我们在这项技术中仅使用激光脉冲,而不必像采用其他方法那样使用非常大的磁铁或微波,所以我们可以在非常非常快的时间尺度上进行测量,也可以在小尺寸尺度上进行测量。这意味着我们有可能使用这项技术进行显微镜观测,这在以前是无法实现的,从而帮助我们开启了对生物系统中以前尚未被充分探索的领域的研究。 此外,该团队表示,有可能使用电子叠加来识别蛋白质中的单个突变。“鉴于叠加对其他原子核空间分布的敏感性,我们有理由对蛋白质结构和氨基酸组成如何影响自旋叠加产生质疑? ” Sutcliffe说 “如果我们能够对此有所了解,那么也许就能够提供有关蛋白质中是否存在某些癌变的证据。” 这篇题为《室温下水溶液中分子电子自旋的超快全光学相干性》的论文以于11月7日发表在《Science》杂志上。这项工作得到了赫兹奖学金和美国国家科学基金会研究生研究奖学金以及美国能源部原子、分子和光学科学计划的资助。