Chinese scientists put quantum chaos in slow motion

Chinese researchers have controlled a temporary stable phase in quantum systems, putting quantum chaos in slow motion and offering a possible avenue for preserving quantum information. This allows scientists to tune the speed of quantum decoherence, providing a vital tool for managing complex quantum environments.

Researchers from the Institute of Physics at the Chinese Academy of Sciences have reported in Nature that they used a superconducting quantum processor to control a temporary stable phase in quantum systems, known as prethermalization. This achievement slows quantum chaos, akin to nudging a pendulum: it swings for a while but eventually slows and stops.

Led by Fan Heng, the team observed that when a quantum system is disturbed, it naturally returns to equilibrium, with energy and information spreading until evenly distributed. By tuning the system, they extended this stable phase, offering longer preservation of quantum information. This could benefit applications like quantum computing and quantum key distribution, potentially enhancing security in systems similar to RSA.

Fan Heng stated that the finding provides a new tool for quantum information processing, aiding in handling complex quantum environments. The study was published on February 20, 2026, highlighting China's advances in quantum science.

مقالات ذات صلة

أظهر باحثون في الصين تدفق الحرارة من البارد إلى الساخن في نظام كمومي، مما قد يتطلب تحديثات للقانون الثاني للديناميكا الحرارية. باستخدام جزيء ككيوبيتات، قام الفريق بتلاعب المعلومات الكمومية لتحقيق هذا الانعكاس. يكشف الاكتشاف عن الاختلافات بين الفيزياء الكلاسيكية والكمومية.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

استخدم الباحثون التراكب الكمي لمساعدة الكيوبيتات على انتهاك حد كمي أساسي، مما يسمح لها بالاحتفاظ بالمعلومات خمس مرات أطول. يشمل هذا الاختراق نظامًا من ثلاث كيوبيتات يظهر ارتباطات شديدة عبر الزمن. قد يعزز هذا الاكتشاف تطبيقات الحوسبة الكمية والمقياسة.

اكتشف الباحثون أن الإنتروبيا تبقى ثابتة أثناء الانتقال من حالة فوضوية للكوارك-غلوون إلى جسيمات مستقرة في تصادمات البروتونات في المصادم الكبير للهادرونات. هذه الثبات غير المتوقع يُعد توقيعًا مباشرًا لمبدأ التوحد في ميكانيكا الكم. الاكتشاف، المبني على نماذج محسنة وبيانات LHC، يتحدى الافتراضات الأولية حول فوضى العملية.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

أظهر باحثون رياضيًا أن شبكة عصبية كمومية يمكن أن تساعد في قياس خصائص أجسام كمومية صعبة الوصول، مما قد يخدع مبدأ اللايقين لهيزنبرغ. من خلال حقن العشوائية في الشبكة، قد يتمكن العلماء من تحديد خصائص غير متوافقة متعددة بدقة أكبر. يمكن لهذا النهج تسريع التطبيقات في الحوسبة الكمومية والكيمياء.

 

 

 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتحليلات لتحسين موقعنا. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا سياسة الخصوصية لمزيد من المعلومات.
رفض