《中国“天元”量子模拟器率先取得量子计算第二阶段重要进展》

  • 编译者: 李晓萌
  • 发布时间:2024-08-20
  • 中国科学技术大学潘建伟、陈宇翱、姚星灿、邓友金等成功构建了求解费米子哈伯德模型的超冷原子量子模拟器“天元”,以超越经典计算机的模拟能力首次验证了该体系中的反铁磁相变,朝着获得费米子哈伯德模型的低温相图、理解量子磁性在高温超导机理中的作用迈出了重要的第一步。7月10日,相关研究成果在线发表在《自然》(Nature)上。

    由于较高科学价值和潜在的经济效益,以高温超导为代表的强关联量子材料将推动未来科技的发展。然而,这些新型量子材料背后的物理机制尚不明确,难以实现有效可控的规模化制备和应用。费米子哈伯德模型是晶格中电子运动规律的最简化模型,被认为是可能描述高温超导材料的代表性模型之一,但研究面临着挑战:一方面,该模型在二维和三维下没有严格解析解;另一方面,计算复杂度非常高,即使是超级计算机也无法进行有效的数值模拟。

    量子计算为求解若干经典计算机难以胜任的计算难题提供了全新方案。国际学术界为量子计算的发展设定了三个阶段。一是对特定问题的计算能力超越经典超级计算机,实现“量子计算优越性”。随着美国谷歌公司“悬铃木”以及中国科大“九章”系列、“祖冲之号”系列量子计算原型机的实现,这一阶段的目标已达到。二是实现专用量子模拟机以求解诸如费米子哈伯德模型这一类重要科学问题,这是当前的主要研究目标。三是在量子纠错的辅助下实现通用容错量子计算机。值得注意的是,理论研究表明,即使采用通用量子计算机也难以准确求解费米子哈伯德模型。因此,构建可以求解该模型的量子模拟机,不仅是探究高温超导机理的有效途径,而且是量子计算研究的重大突破。

    对于整个设想中的费米子哈伯德模型低温相图,理论上仅能够明确无掺杂(即每个格点填充一个电子,又称半满)条件下系统的低温状态是反铁磁态。然而,由于系统的复杂性,不仅反铁磁态从未得以实验验证,而且掺杂条件下的系统状态已无法通过经典超级计算机进行准确数值模拟。因此,构建量子模拟器验证包括掺杂条件下的反铁磁相变,是实现能够求解费米子哈伯德模型的专用量子模拟机的第一步,也是获得该模型低温相图的重要基础。

    光晶格中的超冷原子具有系统纯净、原子间相互作用强度、隧穿速率及掺杂浓度可精确调控等优势,是最有希望构建专用量子模拟机以求解费米子哈伯德模型的体系之一。为了验证反铁磁相变,超冷原子量子模拟器必须满足两个关键条件:首先,需要建立空间强度分布均匀的光晶格系统,确保费米子哈伯德模型的参数在大尺度上保持一致;其次,系统温度必须显著低于奈尔温度(即反铁磁相变温度),这样反铁磁相才可能出现。然而,以往实验中光晶格强度的非均匀性和费米原子制冷存在的困难,使得上述两个关键条件无法得到满足。因此,反铁磁相变一直无法实现。

    为了解决这些难题,该团队在前期实现盒型光势阱中的均匀费米超流的基础上,进一步降低了盒型光势阱的强度噪声,并结合机器学习优化技术实现了最低温度的均匀费米简并气体制备,满足了实现反铁磁相变所需要的低温。进一步,该团队创造性地将盒型光势阱和平顶光晶格技术相结合,实现了空间均匀的费米子哈伯德体系的绝热制备。该体系包含大约80万个格点,比目前主流实验的几十个格点规模提高了约4个数量级,且体系具有一致的哈密顿量参数,温度显著低于奈尔温度。在此基础上,该团队通过精确调控相互作用强度、温度和掺杂浓度,直接观察到反铁磁相变的确凿证据——自旋结构因子在相变点附近呈现幂律的临界发散现象,从而首次验证了费米子哈伯德模型包括掺杂条件下的反铁磁相变。

    该工作推进了科学家对费米子哈伯德模型的理解,为进一步求解该模型、获取其低温相图奠定了基础,首次展现了量子模拟在解决经典计算机无法胜任的重要科学问题上的巨大优势。《自然》杂志审稿人对这一成果给予了高度评价,称该工作“有望成为现代科技的里程碑和重大突破”,“标志着该领域向前迈出了重要的一步”,“是实验的杰作,是期待已久的成就”。

    研究工作得到国家自然科学基金委员会、科学技术部、中国科学院、上海市、安徽省等的支持。

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    • 来源专题:计量基标准与精密测量
    • 编译者:李晓萌
    • 发布时间:2024-04-18
    • 超导性使物理学看起来像魔术。在低温下,超导材料允许电流无限期流动,同时排出外部磁场,使其悬浮在磁铁上方。核磁共振成像、磁悬浮列车和高能粒子加速器使用超导性,超导性在量子计算、量子传感器和量子测量科学中也发挥着至关重要的作用。总有一天,超导电网可能会以前所未有的效率输送电力。 然而,科学家们缺乏对传统超导体的完全控制。这些固体材料通常包括多种复杂结构的原子,这些原子在实验室中很难操作。当温度或压力突然变化,使超导体失去平衡时,更难研究会发生什么。 量子理论预测了超导体脱离平衡时的有趣行为。但在实验室中对这些材料进行扰动而不破坏其微妙的超导特性一直是一项挑战,这使得这些预测未经测试。 然而,科学家们可以通过在气体中使用完全可控的原子阵列来研究超导性,从而获得令人惊讶的深刻见解。这是美国国家标准与技术研究院(NIST)和科罗拉多大学博尔德分校的联合研究所JILA的研究合作方法。 在他们的最新工作中,JILA的研究人员使锶原子气体像超导体一样发挥作用。尽管锶原子本身不是超导的,但它们遵循相同的量子物理规则。研究人员可以使气体中的原子相互作用,以保持超导性的相互作用,同时抑制其他竞争性的复杂相互作用。通过使原子脱离平衡,研究人员看到了原子相互作用的变化,这将影响实际超导体的性质。 通过锶气体作为“量子模拟器”,研究人员能够观察到超导体的行为,这种行为已被预测存在多年。这项发表在《Nature》期刊上的研究为超导体在适当地脱离平衡时如何工作提供了新的见解,并揭示了如何使超导体更加坚固,以及如何在其他量子技术中使用其独特特性。 “这些东西有多坚固?” 在正常材料中,电子以不相干的方式移动,不断地相互碰撞;通常情况下,电子相互排斥。当它们移动时,会发生碰撞,失去能量并产生热量;这就是为什么当电子在金属丝中流动时电流会消散的原因。然而,在超导体中,电子结合成弱键对,称为库珀对。当这些对形成时,它们都倾向于连贯地移动,这就是为什么它们在材料中流动时没有阻力。 NIST和JILA研究员、理论物理学家Ana Maria Rey解释说,物理学在某种意义上很简单。库珀对以低能态存在,因为材料晶体结构中的振动将电子拉在一起。当形成时,库珀对更喜欢连贯一致地行动并锁定在一起。库珀对有点像“箭头”,希望在同一方向上排列。Rey解释说,要解锁它们或使其中一个箭头指向不同的方向,你需要添加额外的能量来打破库珀对。你需要添加的能量来解锁它们,这被称为能量缺口。原子之间更强的相互作用会产生更大的能隙,因为保持库珀对锁定的吸引力非常强。克服这种能量差距会让库柏组合失去很多能量。因此,这个能隙起到了缓冲作用,让库珀对保持愉快的相位锁定。 当系统处于平衡状态时,这一切都会起作用。但是,当你引入一种突然、快速的变化时,超导体就会失去平衡,或者变得“淬火”。JILA物理学家James Thompson说,几十年来,科学家们一直想知道,在突然但强度不足以完全打破库珀对的淬火后,超导电性会发生什么。 Thompson说:“换句话说,这些东西有多坚固?”。 理论家们预测了超导体被淬火时可能发生的三种不同的可能性或阶段。Thompson说,把它想象成一大群广场舞者。起初,每个人都是同步的,紧跟着音乐的节拍。然后有些人有点累了,或者有些人开始移动得有点太快了,他们撞到了一起,然后变成了一个巨大的坑。这是第一阶段,超导电性崩溃。在第二阶段,舞者脱离节奏,但设法保持同步。超导性经受住了淬火。科学家们已经能够观察和研究这两个阶段。 但他们从未见过长期预测的第三阶段,即系统的超导性随时间振荡。在这个阶段,我们的舞者有时会移动得更快或更慢,但没有人崩溃。这意味着有时它是较弱的超导体,有时它是较强的超导体。到目前为止,还没有人能够观察到第三阶段。 “一切都在流动” Thompson在JILA激光器的团队与Rey的理论小组合作,将锶原子冷却并加载到光学腔中,光学腔的两端都有高反射镜。激光来回反弹数百万次,然后一些光从一端泄漏出去。 Rey解释说,空腔中的光介导了原子之间的相互作用,使它们排列成叠加态——这意味着它们同时处于激发态和基态——并像库珀对一样锁定相位。 使用激光,科学家们可以对系统进行淬火,并通过测量泄漏的光,了解能隙是如何随着时间的推移而变化的。通过这种量子超导体模拟,他们首次能够观察到所有三个动态相。 他们发现,在第三相,即使系统失去平衡,能隙也能保持超导性。使用这样的量子模拟器可以帮助科学家设计出非常规或更坚固的超导体,并更好地理解超导体的物理特性。 对于从事测量科学工作的科学家来说,这也是一种违反直觉的方式,将原子相互作用,比如导致能量差距的相互作用,视为一种好处,而不是诅咒。 Rey说:“在测量科学中,相互作用通常是不好的。但在这里,当相互作用很强时,它们可以帮助你。间隙保护系统——一切都在流动。”。“在这个想法的核心,你可以有一些永远振荡的东西。” Thompson补充道,拥有永远振荡的东西是量子技术的梦想,因为这将使传感器更好地工作更长时间。就像超导体一样,量子传感器中的原子、光子和电子组需要保持同步或相干才能工作,我们不希望它们变成量子大坑或“去相位”。 Thompson说:“我很高兴我们观察到的一个动力学相位可以用来保护量子光学相干性不受去相位的影响。例如,这可能有一天会让光学原子钟运行得更长。”。“它代表了一种提高量子传感器精度和灵敏度的全新方式,这是量子计量学或测量科学的前沿课题。我们希望利用众多原子,利用相互作用构建更好的传感器。”
  • 《欧盟启动PASQuanS2项目,开发能够处理多达10000个原子的量子模拟器》

    • 来源专题:量子信息科技
    • 编译者:于杰平
    • 发布时间:2023-04-25
    • 2023年4月3日,欧洲量子旗舰计划启动了新项目“PASQuanS2”(大规模可编程原子量子模拟器),旨在开发一个能够处理多达10000个中性原子的量子模拟器,在未来七年内进一步改变欧洲可编程量子模拟发展格局。根据欧盟“地平线计划”,欧盟会在未来3.5年内为PASQuans2提供1660万欧元的资金。   PASQuans2项目是欧洲量子旗舰计划之前的“PASQuanS”项目(2018-2022)的延续。PASQuanS是一项旨在量子模拟技术和应用领域做出重大贡献的研究工作。该项目将实验小组、理论团队和工业合作伙伴联系起来,扩大了基于原子和离子的量子模拟平台,使其成为迄今为止最先进的量子模拟平台。最初由PASQuanS开始的任务现在由后续项目PASQuanS2继续和扩展。   PASQuans2项目由德国马克斯普朗克量子光学研究所牵头,联合了来自奥地利、法国、德国、意大利、斯洛文尼亚和西班牙的25个学术和技术合作伙伴,与研究机构、工业、中小型企业和初创企业以及国际领先专家们组成了一个合作框架伙伴关系,并提出了一个雄心勃勃的七年研究计划:该团队将推进量子模拟相关科学和工业问题的硬件和软件,开发能够处理多达10000个原子的下一代量子模拟系统,并以最终用户可访问的形式验证量子模拟器的稳定运行。   PASQuanS2项目分两个阶段推进:   现在正在启动的第一阶段:PASQuanS2.1。在接下来的3.5年中,主要目标之一是开发具有至少2000个原子的量子模拟器,并在提高控制、稳定性和可扩展性的同时达到10000个原子。PASQuanS2.1一方面要在技术上推进平台建设以及开发相应的控制设备和软件系统,另一方面将继续探索工业应用,解决现实生活中的问题,建立包括最终用户和开放量子模拟平台的可持续生态系统。   PASQuanS2的第二阶段:基于第一阶段的成果,建立一个涉及硬件平台和相应定制软件的量子模拟生态系统,展示在学术和工业问题上的量子优势。此外,该生态系统将包括一个推进模块化系统集成的硬件供应链,助力行业驱动的量子模拟器和开放在线平台的生产。   作为欧洲量子技术旗舰的一部分,PASQuans2将继续与欧洲其他欧盟资助量子国家计划的力量进行交流和联络,并促进学术界和工业界在技术和最终用户层面的合作。 参考资料: https://pasquans2.eu/