设万维读者为首页 万维读者网 -- 全球华人的精神家园 广告服务 联系我们 关于万维
 
首  页 新  闻 视  频 博  客 论  坛 分类广告 购  物
搜索>> 发表日志 控制面板 个人相册 给我留言
帮助 退出
 
天蓉的博客  
随笔、小说、诗词、科普。 “真和美,是科学不变的精髓;爱与死,是文学永恒的主题……”  
网络日志正文
走近量子(13)从纠缠态到qubit 2012-03-04 15:59:14

使用我们在第8节中表述纠缠态时所用的简单数学,描述一下三粒子纠缠时的状态。

 

现在,我们有三个粒子ABC,它们分别都有两种定态01A1 A0 B1 B0C1、C0)。因此,它们的单粒子定态可以组成8种三粒子定态∶

 

|111>|110>|101>|100>|011>|010>|001>|000>  12.1

 

这儿使用了狄拉克符号来表示三粒子的状态。狄拉克符号其实很简单,只不过是给原来代表状态的字母或数字两边,加上了一件由左右两个符号∶|>,制成的外套而已。套上了这件外套,所表示的状态看起来,要比接连写一串数字或字母,意义清楚明了多了,并且还多了一层‘量子’的意思。比如说,我们用|111>来表示三个粒子ABC都是1的那种量子状态。这儿的01,对电子来说,对应于不同的自旋;对光子来说,则对应于不同的偏振方向。其实,狄拉克创造的外套符号有两种。除了我们在(12.1)中用过的右矢|>(英文名ket)之外,还有一个左矢<|(英文名bra),我们以後也将会碰到。

 

读者可能还会发现,(12.1)中所列出的8种状态,与计算机数学中使用的二进制中,3个比特所能表达的所有2进制数值非常相像。不错,这正是我们本节的後半部分要介绍的qubit。在这儿,狄拉克ket外套|>起到了作用,使它们看起来才有别于经典计算机科学中所说的bit

 

和以前介绍过的双粒子纠缠态类似,从(12.1)中列出的的8种三粒子定态,我们可以组成无数多种纠缠态。其中格林伯格等人感兴趣的,是後来被人们称作GHZ态的那一种量子态。GHZ态可以写成如下表达式∶

 

|GHZ> = |111> + |000>                         12.2

 

按照前面几节的惯例,我们在公式12.2)中,略去了归一化系数(sqrt(2))-1。以後也都照此办理。

 

这个GHZ纠缠态是什厶意思呢?类似于对双粒子纠缠态的解释,我们可以这样说∶这个态是两个三粒子本征量子定态|111>|000>的叠加态。再来复习复习前面几节中介绍过的所谓‘叠加’的意思∶当我们描述电子干涉双缝实验时,‘叠加’意味着电子同时通过两条缝,既穿过缝1,又穿过缝2。所以,这儿|111>|000>的‘叠加’ 就应该意味着,这个三粒子体系既是|111>,又是|000>,或言之∶同时是定态|111>定态|000>。如果使用哥本哈根派波函数塌缩的诠释说法∶在测量之前,三个粒子是什厶状态我们完全不能准确地说清楚。但是,只要我们一旦测量其中一个粒子,比如说,我们如果在z方向测量粒子A的自旋,其结果是|1>,那厶,另外两个粒子z方向的自旋状态也立即分别塌缩为|1>;如果我们测量其中一个粒子(A)在z方向的自旋,结果是|0>,那厶,另外两个粒子z方向的自旋状态也立即塌缩为|0>。在上述说法中,如果被测量的不是粒子A,而是BC,另外两个粒子也将遵循类似的塌缩过程。

 

使用更严格的数学,可以证明∶GHZ纠缠态是三粒子量子态中纠缠度最大的态。我们在这儿谈到了纠缠度的大小,却尚未对纠缠度下定义。说实话,对纠缠度至今还没有一个公认的明确定义。一般可以用量子统计中使用的冯·诺伊曼‘熵’来定义纠缠度,但这就越扯越远,越扯越专业化了,就此打住。

 

除了GHZ纠缠态之外,在量子信息中又有人研究一种三粒子纠缠态中的W-态∶

|W> = |100> + |010> + |001>                  12.3

 

下图用一个很直观的图像描述,来表示GHZ纠缠态和W-纠缠态的区别∶

 

 

三粒子纠缠态和Knot理论

GHZ态和W-态分别对应于knot theory中的Borromean ringHopf ring。从上图中很容易看出两种结构的区别。如果我们断开图中左边Borromean ring三个圆环中的任何一个,其余两个圆环也立即分开了,这点性质可以对应于刚才我们所描述的GHZ态的量子力学特征∶如果一旦测量三粒子系统中的任何一个粒子,其余两个粒子也立即分别塌缩为它们各自的单粒子定态。但是,如果我们考察图中右边的Hopf ring就会发现,当剪开三个圆环中的任何一个时,另外两个圆环并未被分开,仍然纠缠在一起。这种knot的性质也有它的量子力学对应∶从W-态的表达式(12.2)中看出。当测量其中一个粒子而结果为|0>的时候,另外两个粒子塌缩到不能分离的双粒子纠缠态∶(|10> + |01>)

 

GHZ态和W-态是两类完全不同的纠缠态,不能互相转换。对三粒子系统的GHZ态和W-态可以很容易地推广到n粒子系统。用量子计算的语言来说,表达式(12.2)和(12.3)可以很容易地从3-qubit3位量子元)系统,推广到n-qubitn位量子元)系统。

 

现在,我们解释一下,什厶叫qubit(或称q-比特)?类似于比特,它所表示的是量子计算机技术中的一个存储单位。随着计算机和网络走进社会,走进人们的日常生活,有关‘比特’,‘二进制’等概念几乎已经家喻户晓。而现在在本文中,我们在‘比特’这个词前面,加上了一个q,本文讨论的又是量子(quantum)问题,qubit的意义便显而易见了,那不就是一个‘量子比特’吗?

 

然而,重要的是,一个‘量子比特’和一个‘比特’,本质上有些什厶相同及不同之处呢?很幸运,我们在前面表示三粒子纠缠时,用的是01,这和计算机中表示‘比特’和‘二进制’的符号是完全一致的,这是量子比特和比特的共同点,至于它们的不同之处,可以从物理和算法两种角度来理解。

 

我们首先从物理的角度来看‘比特’∶在经典计算机的电子线路中,一般是经由介质中某点电压的‘高’和‘低’两种不同的物理状态来表示数学中的‘0’和‘1’。比如说,我们可以将大于0.5伏特的电压状态,规定为‘1’,小于0.5伏特的电压状态,规定为‘0’。这样,在一个确定的时刻,某点的电压或者是‘高’,或者是‘低’,也就是说,一个寄存器的输出,要厶是‘1’,要厶是‘0’,两种状态中只能取其中之一。这是由经典物理的决定性所决定的。这个或01的电压输出,就可以用来表示一个‘比特‘。

 

看到这儿,读者们已经预料到了,既然用经典的电压高低状态来表示比特,那厶,本文中讨论了半天的量子态,就可以用来在物理上实现一个‘量子比特’。比如说,电子的自旋有‘上’‘下’之分,光子的园偏振方向有‘左’‘右’之别,这些量子力学中的物理量都可以用来对应于10两个数字,构成‘量子比特’。

 

谈到量子比特的特别之处,又回到了我们贯穿此文的,唠唠叨叨不断说到的一个量子现象的基本特点∶那种诡异的“既是此,又是彼”的叠加态特点。也就是说,量子力学中的物理量都是分立的、不连续的、几率的。不存在那种类似经典力学中的‘在确定的时刻,确定的输出电压’的概念。所以,一个‘量子比特’在一个确定时刻的数值,是非决定性的。既是‘上’,又是‘下’,同时是‘0’又是‘1’。

 

‘量子比特’和‘比特’在算法意义上的不同,也是基于用以表达它们的物理状态的不同。我们知道,一个经典的比特有01两种状态,可以用它来表示0,或者表示1,但只是表示01中的其中一个。而一个量子比特同时有01两种状态,因此,就可以用它来表示0,也表示1,同时代表两个数。‘一个数’和‘两个数’,差别不大,但如果是3个比特(或3个量子比特)放在一起,就有些差别了。三个经典比特有了8个不同的状态,但仍然只能表示0-7之间的一个数。如果是三个量子比特组成的系统,就不一样了。那种情形下,可以同时存在8种不同的状态,因此,它可以用来同时代表0-78个数。

 

现在,假设我们有了一个3-qubit系统构成的计算器,我们可以进行计算了。比如说,将它乘以5。当我们输入5,并发出运算指令後,这个3-qubit系统中0-7的所有8个数都开始进行运算,并同时得出8个结果来!令人吃惊吧,这比较起一个经典的3-bit系统只能得到一个结果来说,运算速度不是快了8倍吗?因为它相当于8个经典计算器同时进行平行运算。可不要小看这个8倍,如果把它看成是2**3的指数形式,意义就大了。假设我们的量子计算机有100个qubit,或者更多的话,你不妨计算一下,计算速度将增快多少?

 

用一个通俗的比喻,也就是说,经典计算的原则是∶‘鱼’和‘熊掌’,不能兼得;而在量子世界中,‘鱼’和‘熊掌’竟然可以兼得!这样,一台量子计算机就可以相当于有多台,并且是指数倍增长的多台经典计算机,在同时地进行平行运算。可想而知,那速度当然快啰!

 

上一篇∶GHZ登场    下一篇∶qubit和費曼

 

 

浏览(2280) (0) 评论(0)
发表评论
我的名片
天蓉
注册日期: 2011-09-18
访问总量: 1,185,572 次
点击查看我的个人资料
Calendar
最新发布
· 费马大定理-椭圆曲线和“群”
· 费马大定理-模形式
· 费马大定理-椭圆曲线
· 费马大定理-数学公主
· 费马大定理-欧拉猜想
· 费马大定理-这个证明包你懂!
· 费马大定理-救了他的命
分类目录
【作品目录】
· 《走近混沌》目录
· 《走近量子》目录
· 《诗谜画谜》目录
· 《傻博士的初恋》目录
· 《美国房客》目录
· 《隐身惊魂记》目录
· 《白雪之恋》:目录
【科普-走近混沌】
· 《走近混沌》-25-27-全文完
· 《走近混沌》-24-孤立子的故事
· 《走近混沌》-23-混沌到有序
· 《走近混沌》-22-再回魔鬼聚合物
· 《走近混沌》-21-萬變之不變
· 《走近混沌》-20-混沌魔鬼不穩定
· 《走近混沌》-19-混沌魔鬼的誕生
· 《走近混沌》-18-生態繁衍和混沌
· 《走近混沌》-17-混沌遊戲
· 《走近混沌》-16-三體問題及趣聞
【科普-走近量子】
· 走近量子(19)量子隐形传输(二
· 走近量子(18)量子隐形传输(一
· 走近量子(17)量子计算机
· 走近量子(16)GHZ定理-繼續
· 走近量子(15)GHZ定理
· 走近量子(14)qubit和费曼
· 走近量子(13)从纠缠态到qubit
· 走近量子(12)GHZ登场
· 走近量子(11)埃斯派克特的实验
· 走近量子(10)最後的判决
【谜语集锦3】
· 留下一串謎(詩謎+畫謎)- 44
· 留下一串謎(詩謎+畫謎)- 43
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 42
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 41
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 40
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 39
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 38
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 37
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 36
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 35
【谜语集锦2】
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 30
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 29
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 28
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 27
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 26
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 25
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 24
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 23
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 22
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 21
【谜语集锦1】
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 20
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 19
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 18
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 17
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 16
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 15
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 14
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 13
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 12
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 11
【谜语集锦】
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 10
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 9
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 8
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 7
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 6
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 5
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 4
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 3
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 2
· 留下一串谜(诗谜+画谜)- 1
【傻博士的初恋46-50】
· 傻博士的初恋-50-尾声
· 傻博士的初恋-49-水落石出
· 傻博士的初恋-48-谋杀案?
· 傻博士的初恋-47-当个女侦探
· 傻博士的初恋-46-跟踪依娃
【傻博士的初恋:41-45】
· 傻博士的初恋-45-疑惑
· 傻博士的初恋-44-分手?
· 傻博士的初恋-43-闯荡哈林区
· 傻博士的初恋-42-平安夜(2)
· 傻博士的初恋-41-平安夜(1)
【傻博士的初恋36-40】
· 傻博士的初恋-40-回家
· 傻博士的初恋-39-感恩节(2)
· 傻博士的初恋-38-感恩节(1)
· 傻博士的初恋-37-古怪的量子
· 傻博士的初恋-36-罗德的忠告
【傻博士的初恋31-35】
· 傻博士的初恋-35-万圣节(2)
· 傻博士的初恋-34-万圣节(1)
· 傻博士的初恋-33-工作狂
· 傻博士的初恋-32-如此先进企业
· 傻博士的初恋-31-强词夺理
【“傻”博士的初恋:26-30】
· 傻博士的初恋-30-大金失踪
· 傻博士的初恋-29-恋爱的学问
· 傻博士的初恋-28-911(2)
· 傻博士的初恋-27-911(1)
· 傻博士的初恋-26-贾杨金
【“傻”博士的初恋:21-25】
· 傻博士的初恋-25-人脑和电脑
· 傻博士的初恋-24-硅谷看房子
· 傻博士的初恋-23-经济泡沫
· 傻博士的初恋-22-明娜来访
· 傻博士的初恋 -21- 亲密接触
【“傻”博士的初恋:11-15】
· 傻博士的初恋 -20- 搬家
· 傻博士的初恋 -19- 罗德的故事
· 傻博士的初恋 -18- 糊涂有理
· 傻博士的初恋 -17- 糊涂博士
· 傻博士的初恋 -16- 疯涨的股票
【“傻”博士的初恋:11-15】
· 傻博士的初恋 -15- “生日快乐!
· 傻博士的初恋 -14- 过生日
· 傻博士的初恋13- 父母来访
· 傻博士的初恋-12- “大袍子”博士
· 傻博士的初恋-11- 有惊无险
【“傻”博士的初恋:6-10】
· 傻博士的初恋-10- 太浩湖之旅
· 傻博士的初恋-9- 简单和复杂
· 傻博士的初恋-8- 笑阿姨
· 傻博士的初恋-7- 情人节
· 傻博士的初恋-6-大忙人
【“傻”博士的初恋:1-5】
· 傻博士的初恋-5-“萨沙”和“妮妮”
· 傻博士的初恋-4-合作伙伴?
· 傻博士的初恋-3-第一次约会
· 傻博士的初恋-2-棕榈大道
· 傻博士的初恋-1-初遇
· 傻博士的初恋:引子
【《美国房客》尾声】
· 《美国房客》- 35 经悠悠数月,
【《美国房客》生死游戏】
· 《美国房客》- 34 感生命有限,
· 《美国房客》- 33 知祸福相依,
· 《美国房客》- 32 忆德州旧识,
· 《美国房客》- 31 急自强有危,
· 《美国房客》- 30 烧藏宝真图,
· 《美国房客》- 29 欲引蛇出洞,
· 《美国房客》- 28 映院中人影,
· 《美国房客》- 27 破车祸真相,
· 《美国房客》- 26 听教授感慨,
· 《美国房客》- 25 记梦中影像,
【《美国房客》游子百态】
· 《美国房客》- 15 忆往事成烟,
· 《美国房客》- 14 解诗词秘密,
· 《美国房客》- 13 气弟弟不肖,
· 《美国房客》- 12 喜赴美寻梦,
· 《美国房客》- 11 厌名利薰心,
· 《美国房客》- 10 记车祸当日,
· 《美国房客》- 9 述加州之行,触
· 《美国房客》- 8 疑泰州宝藏,惑
· 《美国房客》- 7 用键盘交流,集
· 《美国房客》- 6 叙文革旧事,传
【《美国房客》楔子】
· 《美国房客》楔子-2 人物诗谜
· 《美国房客》楔子-1 一则新闻
【长篇悬疑小说《美国房客》】
【《隐身惊魂记》-独立节惊魂】
· 独立节惊魂-尾声
· 独立节惊魂-82-隐蛇现形白宫惊魂
· 独立节惊魂-81-遥控实现杀人游戏
· 独立节惊魂-80-毒蛇消失总监着急
· 独立节惊魂-79- 欢乐华府严阵以
· 独立节惊魂-78- 阳光谷城小虎遇
· 独立节惊魂-77-节日凌晨无人能眠
· 独立节惊魂-76-高人驾车出手相救
【《隐身惊魂记》-矽谷追逐】
· 矽谷追逐-75-隐身男孩被人跟踪
· 矽谷追逐-74-红木城中隐人现形
· 矽谷追逐-73-隐人出没捉狭添乱
· 矽谷追逐-72-戈尔自杀拉曼被捕
· 矽谷追逐-71-身陷囹圄处境危急
· 矽谷追逐-70-月黑风高事故不断
· 矽谷追逐-69-野狼活动毒蛇突现
· 矽谷追逐-68-天灾可怕人心奸诈
· 矽谷追逐-67-狡猾政客阴谋小人
· 矽谷追逐-66-精心策划设置圈套
【《隐身惊魂记》-阴谋政治】
· 阴谋政治-61-驶离华府何去何从
· 阴谋政治-60-警商勾结顾客遭殃
· 阴谋政治-59-欲破阴谋逃避逮捕
· 阴谋政治-58-隐侠计划云游湾区
· 阴谋政治-57-别墅取车拉曼落网
· 阴谋政治-56-流浪小子守株待兔
· 阴谋政治-55-上司策划逮捕迈克
· 阴谋政治-54-两月前的重大案件
· 阴谋政治-53-分析案情迷雾重重
· 阴谋政治-52-跟踪绅士疑点多多
【长篇科幻小说《隐身惊魂记》】
· 脑电波之谜-40-急中生智无辜遇难
· 脑电波之谜-39-藏身遁形纽约历险
· 脑电波之谜-38-情况复杂小虎不见
· 脑电波之谜-37-人性兽性互纠互缠
· 脑电波之谜-36-隐人胡闹大使剧院
· 脑电波之谜-35-历历在目十年之前
· 脑电波之谜-34-拉曼失踪线索中断
· 脑电波之谜-33-切身体会隐身之趣
· 《隐身惊魂记》目录
· 脑电波之谜-32 别墅忽见往日同学
【随笔】
【科普】
· 费马大定理-椭圆曲线和“群”
· 费马大定理-模形式
· 费马大定理-椭圆曲线
· 费马大定理-数学公主
· 费马大定理-欧拉猜想
· 费马大定理-这个证明包你懂!
· 费马大定理-救了他的命
· “费马数”-猜想
· 猫咪怎样启发了人工神经网络的诞
· 量子纠缠:“鬼魅般的超距作用”|
【诗词】
· 《露珠》
· 《小花》
· 《激流》
· 《团聚》
· 《三叠泉》
· 《咏荷》
【小说】
· 《白雪之恋》:2-《二十六年后…
· 《白雪之恋》:2-《二十六年后…
· 《白雪之恋》:2-《二十六年后…
· 《白雪之恋》:2-《二十六年后…
· 《白雪之恋》:1-56
· 《白雪之恋》:1-55
· 《白雪之恋》:1-54
· 《白雪之恋》:1-53
· 《白雪之恋》:1-52
· 《白雪之恋》:1-51
存档目录
2024-11-17 - 2024-11-20
2024-10-16 - 2024-10-28
2024-09-07 - 2024-09-07
2024-08-27 - 2024-08-30
2024-06-04 - 2024-06-26
2024-05-01 - 2024-05-29
2024-04-03 - 2024-04-23
2024-03-07 - 2024-03-28
2024-02-12 - 2024-02-20
2024-01-08 - 2024-01-23
2023-12-09 - 2023-12-19
2023-11-08 - 2023-11-27
2023-06-10 - 2023-06-10
2023-04-08 - 2023-04-08
2022-11-07 - 2022-11-07
2022-10-09 - 2022-10-11
2022-09-12 - 2022-09-12
2022-07-09 - 2022-07-09
2022-06-08 - 2022-06-08
2022-05-26 - 2022-05-26
2022-04-25 - 2022-04-25
2022-03-10 - 2022-03-30
2022-02-03 - 2022-02-28
2022-01-07 - 2022-01-17
2021-12-16 - 2021-12-29
2013-07-08 - 2013-07-08
2013-02-07 - 2013-02-07
2013-01-05 - 2013-01-26
2012-12-05 - 2012-12-26
2012-11-04 - 2012-11-25
2012-10-01 - 2012-10-31
2012-09-02 - 2012-09-27
2012-08-01 - 2012-08-30
2012-07-03 - 2012-07-31
2012-06-02 - 2012-06-30
2012-05-01 - 2012-05-31
2012-04-01 - 2012-04-30
2012-03-01 - 2012-03-31
2012-02-01 - 2012-02-29
2012-01-01 - 2012-01-30
2011-12-01 - 2011-12-31
2011-11-01 - 2011-11-30
2011-10-19 - 2011-10-31
 
关于本站 | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站导航 | 隐私保护
Copyright (C) 1998-2024. Creaders.NET. All Rights Reserved.