快速发布求购 登录 注册
行业资讯行业财报市场标准研发新品会议盘点政策本站速递

量子模拟技术助力中科大等实现拓扑数的直接测量

仪表研发 2016年08月23日 15:45:34来源:中国科学技术大学 10453
摘要近日,中国科学技术大学携手耶鲁大学合作者,利用金刚石中自旋作为量子模拟器,在上直接测量了拓扑数。

  【仪表网 仪表研发】近日,中国科学技术大学教授、中国科学院院士杜江峰的实验课题组和耶鲁大学理论合作者蒋良,利用金刚石中自旋作为量子模拟器,在上直接测量了拓扑数。研究成果以“编辑推荐”的形式发表在8月4日的《物理评论快报》上[Phys. Rev. Lett. 117, 060503 (2016)]。

  
 
拓扑数可以用来表征一种特殊的相变——拓扑相变,这种相变无法用朗道对称性破缺理论解释。自量子霍尔效应发现以来,许多拓扑相被理论预测和实验验证,然而在实验上直接测量拓扑数仍然是一项挑战。目前拓扑体系大多在实验上很难制备,一种可行的研究手段是用另一种可控的量子系统模拟它。如果量子模拟器的哈密顿量被调控到和拓扑体系完全一致,那么拓扑体系的全部信息都可以被量子模拟器提取。

之前已有研究人员利用超导量子线路模拟拓扑系统并成功测量陈数,但是他们的测量需要对一个连续空间积分,由于实验条件的限制只能探测有限多的物理量,因而这种测量方式往往误差很大,无法给出离散的拓扑数。而杜江峰课题组与合作者采用金刚石中氮-空位点缺陷这一量子体系,通过精心设计的微波和射频脉冲,完全重构了不同相空间中拓扑体系的哈密顿量,地测量到了离散的拓扑数,并观察到了清晰的拓扑相变。

这一实验结果为基于金刚石体系量子模拟器的广泛应用奠定了基础。通过耦合多个氮-空位点缺陷可以构建可扩展量子模拟器,通过调控各个自旋可以模拟更为复杂的拓扑体系,当然也可以用来研究其他有趣的量子系统。相比于建造通用量子计算机,量子模拟器有望进入实用阶段。对于一些复杂的材料体系,实验制备存在技术挑战,经典计算机又无能为力,这时利用量子模拟器研究便具有十分重要的现实意义。

另外,杜江峰的研究团队利用相似的自旋量子调控技术在上实验检验了一类基于统计距离的测量型海森堡不确定关系。研究成果也发表在《物理评论快报》上[Phys. Rev. Lett. 116, 160405 (2016)]。科技新闻网站Phys.org进行了报道,称“该工作提供了对海森堡不确定原理原始思想的更深理解,并具有潜在的实际应用”。

上述研究得到了国家自然科学基金委、科技部、中科院和教育部的支持。

(原标题:中国科大等利用量子模拟技术实现拓扑数的直接测量)

版权与免责声明
  • 凡本网注明"来源:仪表网"的所有作品,版权均属于仪表网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:仪表网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
  • 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
  • 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
  • 合作、投稿、转载授权等相关事宜,请联系本网。联系电话:0571-87759945,QQ:1103027433。
广告招商
今日换一换
新发产品更多+

客服热线:0571-87759942

采购热线:0571-87759942

媒体合作:0571-87759945

  • 仪表站APP
  • 微信公众号
  • 仪表网小程序
  • 仪表网抖音号
Copyright ybzhan.cn    All Rights Reserved   法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律师   仪表网-仪器仪表行业“互联网+”服务平台
意见反馈
我知道了