经过验证的量子优势:研究人员将学习任务的时间从2000万年减少到15分钟

对量子技术的期望很高,科学的新论文报告了验证的量子优势。在一个实验中,纠缠的光已使研究人员能够在几乎没有测量的情况下学习系统的噪声。

来源:英国物理学家网首页
挤压器 - 光学参数振荡器(OPO),该光学振荡器(OPO)在光腔内使用非线性晶体来操纵光的量子波动。图片:照片:Jonas Schou Neergaard-Nielsen

对量子技术的期望很高,科学的新论文报告了验证的量子优势。在一个实验中,纠缠的光已使研究人员能够在几乎没有测量的情况下学习系统的噪声。

科学 报告了经过验证的量子优势

丹麦技术大学(DTU)和国际合作伙伴的研究人员表明,纠缠的光可以减少通过巨大因素学习复杂,嘈杂的量子系统所需的测量数量。

“这是光子系统的第一个经过验证的量子优势,” DTU Physics教授的通讯作者Ulrik Lund Andersen说。 “知道通过直接的光学设置可以实现这种优势,这应该帮助其他人寻找这种方法会得到回报的领域,例如感应和机器学习。”

与美国,加拿大和韩国的同事合作进行了标题为“可扩展光子平台上的量子学习优势”的作品。

同源性检测器 - 量子光学中使用的测量设置,用于在光场中读取很小的波动。学分:乔纳斯·舒·尼加德·尼尔森(Jonas Schou Neergaard-Nielsen)。

纠缠是键

研究的核心是一个跨科学和工程的问题:当您想理解或表征物理系统(例如设备)时,您会重复进行测量,并基于这些测量,例如,算出设备的“噪声指纹”。

复杂系统

纠缠是量子力学中的一个关键概念,其中两个粒子或光束紧密相连,以至于立即测量一个粒子或光束,可以告诉您另一个有关另一个粒子或光束。

量子力学
    信用:Jonas Schou Neergaard-Nielsen信用:Jonas Schou Neergaard-Nielsen
理论基础