Оказа се, че „ефектът на пеперудата“не съществува в квантовия свят - - Алтернативен изглед

Оказа се, че „ефектът на пеперудата“не съществува в квантовия свят - - Алтернативен изглед
Оказа се, че „ефектът на пеперудата“не съществува в квантовия свят - - Алтернативен изглед

Видео: Оказа се, че „ефектът на пеперудата“не съществува в квантовия свят - - Алтернативен изглед

Видео: Оказа се, че „ефектът на пеперудата“не съществува в квантовия свят - - Алтернативен изглед
Видео: Настя и сборник весёлых историй 2024, Април
Anonim

Фентъзи творбите ни учат да не се месим в хода на историята, ако изведнъж сме се случили в миналото. Може би за класическата физика правилото „ефект на пеперуда“наистина работи, но в случая с квантовата физика реалността е изненадващо по-стабилна.

В класическата художествена литература пътешествениците във времето трябва да се подчиняват на важното правило да не правят дори незначителни промени в миналото, за да не предизвикат „ефекта на пеперудата“- лавината от непредвидими промени, водещи до катастрофални последици: настоящето може да бъде напълно различно и родителите ви никога да не се срещат.

Законите на квантовата механика обаче не са толкова сурови, колкото доказаха учените от Националната лаборатория в Лос Аламос (САЩ), използвайки квантов компютър, пише Science Daily.

Използвайки квантовия процесор IBM-Q, екип от учени създаде сложна система, използвайки квантови порти и демонстрира причина и следствие, като я пуска напред и назад във времето. Моделът включваше два хипотетични субекта - Алис и Боб, всеки от които имаше кубит - квантов бит информация.

При този сценарий Алис изпраща кубита си от настоящето. В този момент Боб взаимодейства с този кубит, измервайки го. Тогава той изпрати съобщение към бъдещето, където Алис изпробва кубита.

Ако правилата на "ефекта на пеперудата" бяха верни за квантовия свят, тогава лекото влияние на Боб върху кубит, свързано с толкова много променливи, трябва напълно да промени системата в настоящето. Това обаче не се случи. Кубитът на Алис се върна сравнително невредим и тя успя да възстанови информацията, която носеше. Любопитното е, че именно голям брой променливи всъщност го спасиха от щети - информацията в настоящето на кубита беше скрита в квантови корелации дълбоко в миналото. Тази мрежа от връзки не е лесна за разрушаване.

„Установихме, че понятието хаос в класическата физика и в квантовата механика трябва да се разбира по различни начини“, обясни Синицин.

Експериментът има практическа стойност. Първо, тъй като класическият процесор не може да направи този вид симулация, може да се използва за тестване дали квантовият компютър действително работи на квантови принципи. Второ, резултатите могат да бъдат използвани за създаване на нови протоколи за сигурност на информацията в квантовите системи.

Промоционално видео:

IBM представи първи квантов компютър за търговска употреба на миналогодишния CES в Лас Вегас. Стъклена капсула с 20-кубитов процесор може временно да бъде наета чрез облачната услуга.