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La computadora cuántica de Google una vez hace imposible crear un estado extranjero

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A diferencia del nivel convencional de la sustancia, las llamadas fases cuánticas no balance se definen por sus propiedades dinámicas y deficientes en el tiempo, un comportamiento que no puede ser capturado por la termodinámica tradicional de desequilibrio de marea. Una clase particularmente rica de estados no desconocidos se cultivan en sistemas florales-sistemas de nanto que se impulsan a tiempo a tiempo. Esta conducción rítmica puede dar a luz a una forma completamente nueva que no puede existir bajo ninguna condición equilibrada, lo que revela eventos que están principalmente más allá del nivel convencional de la sustancia.

Utilizando un procesador cuántico tranquilo superconductor 58, el equipo de la Universidad Técnica de Munich (Tum) de la Universidad de Princeton y Google Quantum AI se dieron cuenta de un estado floral ordenado topológicamente, que era una etapa que se sugirió pero nunca antes. Retratizaron las velocidades directamente presentadas en el borde y crearon un algoritmo interferométrico elegante para investigar las características topológicas subyacentes del sistema. Permite ver la “transmutación” dinámica de sus partículas externas, un sello distintivo que se ha predicho teóricamente para el estado de cuántico extranjero.

Computadora cuántica como laboratorio

Melissa Will, una estudiante de doctorado en el departamento de física de la Escuela Tum de Ciencias Naturales, dijo: “Es conocido imitar las fases no equilibradas de alto cuerpo con computadoras clásicas”. “Nuestros resultados muestran que los procesadores cuánticos no son solo dispositivos calculadores, sino que son plataformas experimentales fuertes para el descubrimiento e investigación de todo el tema”.

Este trabajo abre la puerta a una nueva era de simulación cuántica, donde las computadoras cuánticas se convierten en laboratorio para estudios de paisajes amplios y mayores de equilibrio amplio. Las ideas derivadas de estos estudios pueden tener efectos de mayor alcance desde la comprensión de la física básica hasta la tecnología cuántica de próxima generación.

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