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攻克雙量子位噪聲難題:微云全息(NASDAQ: HOLO)創(chuàng )新噪聲光譜協(xié)議

2025/11/20 13:07:14     

在量子計算與量子計量學(xué)領(lǐng)域,噪聲問(wèn)題一直是阻礙技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵挑戰。對于容錯量子計算而言,要實(shí)現可靠的量子信息處理,必須有效克服噪聲干擾,確保量子比特的狀態(tài)穩定,而噪聲可能導致量子比特的狀態(tài)發(fā)生錯誤改變,破壞計算的準確性。長(cháng)期以來(lái),該領(lǐng)域面臨著(zhù)一個(gè)基礎性難題:即使是相對簡(jiǎn)單的雙量子位系統,其噪聲環(huán)境的完整光譜表征也一直未得到有效解決。

噪聲光譜表征對于理解噪聲的特性、來(lái)源以及對量子系統的影響機制至關(guān)重要。缺乏對雙量子位系統噪聲環(huán)境的完整光譜認知,就如同在黑暗中摸索,難以針對性地采取有效的噪聲抑制和量子態(tài)保護策略。微云全息(NASDAQ: HOLO)提出并了一種基于連續控制調制的雙量子位去相噪聲光譜協(xié)議,為這一困境帶來(lái)了突破性的解決方案。

該協(xié)議的核心創(chuàng )新點(diǎn)在于巧妙地融合了兩種重要的技術(shù)思路。一方面,引入了自旋鎖定松弛測量的思想。自旋鎖定是一種在核磁共振等領(lǐng)域廣泛應用的技術(shù)手段,其基本原理是通過(guò)施加特定的射頻脈沖序列,使原子核的自旋方向鎖定在一個(gè)特定的方向上。在量子比特系統中,類(lèi)比這種思想,通過(guò)合適的控制脈沖將量子比特的狀態(tài)進(jìn)行“鎖定”,然后觀(guān)察其在噪聲環(huán)境下的松弛過(guò)程,這個(gè)過(guò)程中包含了豐富的噪聲信息。另一方面,結合了統計激勵的魯棒估計方法。統計激勵通過(guò)精心設計的激勵信號,使量子系統在不同的狀態(tài)之間切換,從而獲取更多關(guān)于噪聲的統計特性。魯棒估計方法則確保在存在噪聲干擾的情況下,依然能夠準確地提取出有用的信息,提高了測量的可靠性和準確性。

通過(guò)這種巧妙的結合,微云全息的協(xié)議展現出強大的功能。它能夠同時(shí)重建所有單量子位和雙量子位相互關(guān)聯(lián)譜。單量子位關(guān)聯(lián)譜反映了單個(gè)量子比特自身受到噪聲影響的特性,而雙量子位相互關(guān)聯(lián)譜則揭示了兩個(gè)量子比特之間由于噪聲產(chǎn)生的相互作用關(guān)系。更為重要的是,該協(xié)議能夠訪(fǎng)問(wèn)這些關(guān)聯(lián)譜中獨特的非經(jīng)典特征。量子系統的非經(jīng)典特征是其區別于經(jīng)典系統的關(guān)鍵所在,對這些特征的深入研究有助于更全面地理解量子噪聲的本質(zhì),為量子噪聲的控制提供新的思路和方法。

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微云全息的方案具有顯著(zhù)的優(yōu)勢,它僅采用單量子位控制操作和狀態(tài)層析測量。單量子位控制操作相對簡(jiǎn)單且易于實(shí)現,降低了復雜度和技術(shù)難度。狀態(tài)層析測量則是一種常用的量子態(tài)測量方法,通過(guò)對量子比特在不同基下的測量結果進(jìn)行分析,可以重構出量子比特的狀態(tài)。這種方法避免了糾纏態(tài)準備的復雜性以及讀出雙量子位可觀(guān)測值的困難。

微云全息(NASDAQ: HOLO)通過(guò)推動(dòng)量子噪聲光譜研究超越單量子位設置,進(jìn)入雙量子位乃至多量子位系統的范疇,為深入研究量子噪聲的時(shí)空相關(guān)性奠定了基礎未來(lái),微云全息將繼續深耕量子噪聲光譜領(lǐng)域,不斷優(yōu)化和拓展該技術(shù),為量子信息時(shí)代的到來(lái)奠定堅實(shí)基礎。