b43b2451e49ff647f90fd2f0fed5557f.jpg

Энионы Изинга

b43b2451e49ff647f90fd2f0fed5557f ca5a2764d955b32724d0b8d21637512e 6b53a710db4581ab5273963bfeff3fda 087e9d773de3c8ce4589722533927e07

Когда математики возродили игнорируемые ранее математические структуры, они обнаружили, что упущенные из виду частицы, названные «неглектонами», могут стать недостающим элементом головоломки квантовых вычислений. Математики нашли способ преобразовать малопродуктивный подход к квантовым вычислениям, вернув к жизни класс ранее отвергнутых частиц.

Квантовые компьютеры способны решать задачи, недоступные классическим компьютерам, используя такие принципы, как суперпозиция (способность частицы одновременно находиться в нескольких состояниях). Это означает, что квантовый бит, или кубит (базовая единица квантовой информации), может одновременно представлять и 0, и 1 — подобно знаменитому мысленному эксперименту с котом, который одновременно и жив, и мёртв.

Но кубиты чрезвычайно хрупки. Взаимодействие с окружающей средой может легко нарушить их квантовые состояния, что затрудняет создание стабильных квантовых компьютеров.

Теперь в новом исследовании, математики показали, что в паре с математическими элементами, ранее отброшенными как нерелевантные, квазичастицы (возбуждения в системе, ведущие себя как частицы), называемые энионами Изинга, могут помочь преодолеть эту хрупкость. Возрождённые компоненты они назвали «неглектонами». Энионы Изинга существуют только в двумерных системах. Они лежат в основе топологических квантовых вычислений. Это означает, что энионы хранят информацию не в самих частицах, а в том, как они обвиваются или «заплетаются» друг вокруг друга.

Такое «заплетание» (braiding) может кодировать и обрабатывать информацию способами, которые гораздо более устойчивы к внешнему шуму. Но у этого подхода было серьёзное ограничение. Единственная проблема с энионами Изинга заключается в том, что они не универсальны. Это, как если бы у вас была клавиатура только с половиной клавиш. Именно здесь на помощь приходит упущенная из виду математика. Команда учёных пересмотрела класс теорий, называемых «неполупростой топологической квантовой теорией поля», которая используется для изучения симметрии в математических объектах. Это ключевая идея в физике элементарных частиц.

Вы можете предсказывать новые, неизвестные частицы, просто понимая симметрию происходящего. В этой теории каждая частица имеет квантовую размерность (число, отражающее её вес или влияние в системе). Если это число равно нулю, частицу обычно отбрасывают. Ключевая идея этих новых неполупростых версий заключается в том, что вы сохраняете те частицы, которые изначально имели нулевой вес. И вы придумываете новый способ измерения этого веса. Есть определённые свойства, которым он должен удовлетворять, и вы ищете способ сделать это число отличным от нуля.

«Забытые» части, переосмысленные как частицы, восполнили недостающие возможности энионов Изинга. Команда исследователей показала, что с добавлением в систему всего одного неглектона частица становится способной к универсальным вычислениям только за счёт «заплетания». Чтобы понять, почему энионы вообще важны, полезно разобраться в их своеобразном поведении в двух измерениях. В трёх измерениях частицы, как бозоны и фермионы (два основных класса частиц), могут обвиваться друг вокруг друга. Но эти петли можно распутать, как если бы одна верёвка прошла над или под другой.

В двух измерениях, напротив, нет понятий «над» или «под». Это означает, когда энионы движутся друг вокруг друга, их пути нельзя распутать, что порождает принципиально новую физику.

Думать об этом можно так. Если я начинаю с состояния ноль и обвиваю его, останется ли оно в состоянии ноль или в каком-то кратном ему состоянии? Или оно создаст и ноль, и единицу? Смогу ли я смешать их и создать те суперпозиции, которые необходимы для выполнения квантовых вычислений? Ключевым свойством энионов Изинга является способность создавать суперпозиции.

Поскольку эти операции зависят от общей формы пути «заплетания», а не от точного местоположения, они естественным образом защищены от многих видов шума. Это открытие не означает, что топологические квантовые компьютеры появятся уже завтра. Но оно предполагает, что вместо изобретения совершенно новых материалов или экзотических частиц исследователям, возможно, просто нужно взглянуть на знакомые системы через новую математическую призму.

Источник: dzen.ru

Источник: ai-news.ru

✅ Найденные теги: новости, Энионы

ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Залитый солнцем лес с деревьями и болотистой водой, покрытой зелёной растительностью.
Пленка NeoFilm 100 на деревянном столе в окружении упаковок.
Деревянный минималистичный сундук с подсветкой в интерьере.
Обложка отчета о преодолении разрыва в операционном ИИ от MIT Technology Review.
Твит о разработке в 2026: выполнение сложных задач до пробуждения США, чтобы избежать проблем с ИИ.
Прозрачный раствор в бутылочке с черной крышкой, химическая формула на этикетке.
Диаграмма ложной идентичности: реальность и самозванец, высокие и низкие частоты.
Изображение крупным планом дрона с логотипом Anduril.
ideipro logotyp
Image Not Found
Пленка NeoFilm 100 на деревянном столе в окружении упаковок.

Цифровая камера OPT NeoFilm 100 в формате плёнки

Компактная камера OPT NeoFilm 100 выполнена в виде классической 35-мм плёнки, но внутри скрывается не аналоговый механизм, а цифровая «начинка», способная снимать фото и видео.  Камера оснащена 1-мегапиксельным сенсором, который позволяет получать изображения с разрешением до 3…

Мар 5, 2026
Деревянный минималистичный сундук с подсветкой в интерьере.

«Умная» кровать-трансформер Roll

Хорватский дизайнер Лука Булян разработал проект складной кровати Roll, которая по нажатию кнопки сворачивается в аккуратный деревянный шкаф. Главная идея строится на принципе ежедневного скручивания матраса без потери его свойств. Конструкция оснащена тихим электродвигателем и плавным механизмом…

Мар 5, 2026
Обложка отчета о преодолении разрыва в операционном ИИ от MIT Technology Review.

Преодоление разрыва в операционном применении ИИ

Интеграция в масштабах всего предприятия используется для распространения современных автоматизированных процессов на завтрашние рабочие процессы, осуществляемые агентами. Трансформационный потенциал ИИ уже хорошо известен. Примеры его применения в корпоративной среде набирают обороты, и организации переходят от пилотных проектов…

Мар 5, 2026
Прозрачный раствор в бутылочке с черной крышкой, химическая формула на этикетке.

Ученые усовершенствовали метод получения промышленного спирта

Полученный α-кумиловый спирт © Елена Редина. Ученые разработали новый метод получения α-кумилового спирта — ключевого продукта для производства полимеров, косметики и моющих средств. Этот спирт также служит основой для получения вещества, придающего пластикам прочность и устойчивость к…

Мар 5, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых