"Це дивно, тому що хаос - повністю класична концепція, в квантовій системі немає ідеї хаосу, - говорить Чарльз Нейл, провідний автор статті, опублікованої в Nature Physics. - Точно так само, як немає концепції заплутаності в класичних системах. І все ж виходить, що хаос і заплутаність насправді дуже сильно і виразно пов'язані ".
Одним з найнаочніших прикладів хаосу в класичній системі є погода, в якій відносно малі зміни в одній частині системи достатні, щоб порушити всі прогнози в будь-якій частині планети.
Квантова фізика, що з'явилася на початку ХХ століття, ввела поняття суперпозиції (теорії, за якою частинка може перебувати в декількох місцях одночасно) і заплутаності (взаємозалежність частинок зберігається, незважаючи на відстань між ними).
Створено квантовий процесор для окремих фотонів
Кейси
Вчені провели експеримент з трьома кубітами. Керуючи ними за допомогою електричних імпульсів, вони змусили їх взаємодіяти, обертатися і крутитися в квантовому аналозі вкрай чутливої класичної системи.
В результаті вийшла карта ентропії заплутаності, яка з часом стала сильно нагадувати класичну динаміку - області заплутаності нагадували області хаосу на класичній карті. Острівці низької заплутаності на квантовій карті розташовані в місцях низького хаосу на класичній карті.
University of California, Santa Barbara
"Є чіткий зв'язок між заплутаністю і хаосом в цих двох картинах, - говорить Нейл. І виявляється, що термалізація - це те, що пов'язує хаос і заплутаність. Виявляється, що вони насправді є рушійними силами, що стоять за термалізацією ".
Це відкриття має фундаментальне значення для появи квантового комп'ютера, пише Phys.org.
