Кот Шрёдингера получил экзотическую смену — физики впервые собрали произвольные суперпозиции из «сжатых» квантовых состояний

Эксперимент превратил ранее теоретические объекты в программируемый ресурс для квантовых вычислений и сверхчувствительных сенсоров
Оксфордские физики впервые экспериментально создали произвольные суперпозиции неклассических состояний квантового гармонического осциллятора — от «сжатых» (squeezed) до «трисжатых» (trisqueezed) и «квадросжатых» (quadsqueezed).
До сих пор подобные комбинации описывались лишь теоретически, а практические реализации ограничивались «котами Шрёдингера» из когерентных волновых пакетов. Теперь же на одиночном ионе стронция-88 в ловушке Пауля удалось получить суперпозиции, где в роли компонент выступают состояния с перераспределённой квантовой неопределённостью, и — что важно — с полным контролем над относительными весами, фазами и пространственным разносом этих компонент.
Ключом стала гибридная схема: внутренние электронные уровни иона работают как кубит (точнее, кутрит с использованием вспомогательного состояния), а механические колебания иона — как квантовый гармонический осциллятор, способный занимать множество энергетических уровней. Спин-зависимые нелинейные взаимодействия разных порядков (k=2 для сжатия, k=3 для трисжатия, k=4 для квадросжатия) запутывали движение иона с его спиновым состоянием. Затем промежуточное измерение спина проектировало осциллятор в нужную суперпозицию — например, чётную или нечётную комбинацию сжатых пакетов. Добавив спин-зависимое смещение, авторы разносили эти пакеты в фазовом пространстве, получая аналоги «кота», но собранного не из когерентных, а из сугубо неклассических блоков. Меняя тип взаимодействия, можно было скомбинировать в одной суперпозиции сжатую и трисжатую составляющие с независимо заданными параметрами.
Физики построили карту состояния в фазовом пространстве и увидели на ней отчётливый интерференционный узор с провалами, уходящими в отрицательную область. В классической физике вероятность не может быть отрицательной, а здесь это прямой признак того, что получен не просто набор вероятностей, а полноценная квантовая суперпозиция — её не собрать никакой смесью обычных состояний.
Совпадение с численной моделью, учитывавшей реальный паразитный нагрев и начальную температуру осциллятора, превысило 90%. А главное — мера неклассичности (логарифмическая негативность Вигнера) у новых суперпозиций оказалась выше, чем у фоковских состояний или традиционных «котов Шрёдингера» при том же уровне колебательной энергии.
На практике это значит, что полученный объект труднее обсчитать на классическом компьютере, а для квантовых вычислений он — более мощный ресурс.
Практическое значение не сводится к рекорду. Разработанная методика универсальна и переносится на любые системы со связью «спин–осциллятор»: сверхпроводящие цепи, атомы в оптических резонаторах, наночастицы в ловушках. Это переводит сложные неклассические состояния из разряда математических упражнений в разряд инструментов для квантовой инженерии. Такие суперпозиции востребованы в вычислениях с непрерывными переменными, в протоколах коррекции ошибок, устойчивых к потерям, и в квантовой метрологии, где перенаправленный квантовый шум позволяет обойти стандартные пределы чувствительности. Авторы уже работают с теоретиками над количественной оценкой «квантовости» созданных состояний, но уже сейчас отмечают, что семейство практически доступных суперпозиций только начало пополняться.
Это отрывок статьи. Полную версию читайте на сайте источника по ссылке ниже.