学霸的模拟器系统 第382节
饭后,雨停了。
三人没有坐车,而是沿着利马特河畔慢慢走着。
苏黎世的夜风很凉,带着湖水的腥气,吹散了他们身上的咖喱味。
不知不觉,几人走到了Sechselautenplatz(六鸣节广场)。
巨大的广场上,铺着昂贵的石英石地砖,几盏路灯投下昏黄的光晕。
因为刚下过雨,广场上没什么人。
只有一群鸽子。
这些苏黎世的鸽子被游客们喂得肥头大耳,即使是晚上也不回巢,就聚在路灯下的暖气井盖周围取暖,发出一阵阵慵懒的咕咕声。
克莱尔从包里掏出没吃完的半块烤馕,掰碎了扔过去。
“咕咕——”
鸽群受惊,轰地一下飞了起来,翅膀拍打空气发出扑棱棱的乱响。
几十只灰色的鸽子在低空盘旋。
从湖面吹来的侧风猛地把鸽群向东推了一把,鸽群瞬间散开了队形。
有一只鸽子被风吹得向左侧翻,眼看就要撞上旁边的路灯柱。
但它没有慌乱,也没有试图强行扭头。
它迅速向右拍打翅膀,做了一个极其别扭、甚至看起来有点滑稽的翻滚动作。
紧接着,它又向左压了一下翅膀。
左、右、左。
三个看似杂乱无章动作之后,它竟然奇迹般地抵消了侧风的影响,恢复了平衡,重新回到了队伍里,飞成了一条直线。
林允宁停下了脚步。
他盯着那只鸽子。
那个“左、右、左”的动作在他脑海里无限放慢、回放。
【天赋:灵感洞察 LV.2已激活!】
金色的线条在眼前亮起,瞬间覆盖了眼前的广场。
那个鸽子不再是鸽子,而是一个在布洛赫球(Bloch Sphere)表面旋转的量子态矢量。
侧风,就是环境噪声。
撞上灯柱,就是退相干。
那只鸽子没有试图去抵抗风——因为它没那么大的力气,就像夏尔马实验室的脉冲没那么精准。
它做的是……顺着风,然后反向修正。
既然一次修正不够,那就多转几圈。
既然因为脉冲太长会导致相位累积误差,那为什么不设计一个本身就包含“错误”的脉冲序列,让这些错误在演化过程中……互相抵消?
负负得正。
就像那只鸽子,向左偏了,它不是硬往右掰,而是先顺势向左翻滚,再利用翻滚的惯性带回来。
“复合脉冲(Composite Pulses)。”
林允宁喃喃自语,声音在深夜的冷风中有些发颤。
这其实是核磁共振(NMR)里用了几十年的老技术。
但在量子计算里,大家都在追求“完美”的单次脉冲,反而忽略了这种简单粗暴的组合拳。
“你说什么?”
夏尔马停下脚步,回头看他。
林允宁猛地抬起头,眼睛在路灯下亮得吓人。
“安雅,我们不需要完美的波形。”
他语速极快,字与字之间几乎没有间隙,唾沫星子飞溅在空气里,“我们一直在试图把一条线画直。但如果这是不可能的呢?如果我们在噪声里注定画不直呢?
“那就画三个圆!
“既然噪声会让相位偏转ε,那我们就故意设计一个序列,让第一个脉冲偏转+ε,第二个脉冲偏转–2ε,第三个脉冲再偏转+ε。
“这三个动作加起来,总的相位误差就是零!”
他在空气中比划着手势,手臂在空中剧烈挥舞,切断了面前的气流:
“我们不用那个复杂的哈密顿量了。
“我们用BB1(Broadband 1)序列!或者CORPse序列!
“把一个长脉冲拆成几段短脉冲,让它们自己去‘吃掉’彼此的错误!”
夏尔马愣住了。
她盯着林允宁的手势,大脑飞速运转。
作为顶尖的实验物理学家,她瞬间抓住了这个想法的核心。
“这是……动力学解耦(Dynamical Decoupling)的思想……”
夏尔马的眼睛也亮了起来,瞳孔在昏黄的灯光下放大,“这不就是NMR里早就用烂了的技术!
“我们怎么没想到?我们一直想在微波工程上死磕,却忘了控制理论!”
“对!就是这个!”
林允宁转身,一把拉住还在喂鸽子的克莱尔,力气大得让克莱尔手里的馕掉在了地上。
“别喂了!回实验室!”
“现在?可是那家店的甜点还没……”
克莱尔看着地上的馕,一脸懵逼。
“别管甜点了,等这个工作做出来,奖励你出去随便吃随便玩!”
林允宁大步流星地向电车站走去,风衣的下摆被风鼓满,向后拉得笔直,发出啪啪的拍打声。
“如果这个思路是对的,我们不需要更好的铝膜,也不需要更低的温度。
“用现在的硬件,我们就能超越耶鲁那个98.7%的保真度,甚至能跨过那个99%的纠错阈值!”
广场上,那群鸽子再次起飞。
它们在夜空中画出一道道纠缠的曲线,虽然歪歪斜斜,却始终向着同一个方向,坚定地飞去。
……
第296章 越过山丘(求订阅求月票)
凌晨两点的实验室,空气里弥漫着电路板发热后的焦味和速溶咖啡的酸气。
稀释制冷机的脉冲管发出的“切——嗒、切——嗒”声,震得人耳膜生疼。
林允宁坐在角落的一张人体工学椅上,闭着眼,呼吸平稳。
在外人看来,他像是累极了在打盹。
但在他的意识深处,【学霸模拟器】已经开启。
“系统,启动模拟科研。”
【课题:基于超导量子比特的BB1复合脉冲序列优化路径】
【注入模拟时长:200小时】
白色的空间展开。
林允宁并没有直接去计算参数,而是在试错。
他在模拟中构建了几十种不同的脉冲组合。
【第15小时:尝试标准BB1序列(180_phi1, 360_phi2, 180_phi3)。结果:对低频1/f噪声抑制尚可,但对高频泄漏误差无能为力。放弃。】
【第48小时:引入CORPSe序列。相位误差抵消了,但脉冲总时长增加了3倍,触碰到了T2(退相干时间)的红线。保真度掉到了97%。此路不通。】
【第120小时:你不再试图用标准序列,而是将动力学相位Δ(t)作为自由参数,反向求解脉冲包络。你发现了一个非直觉的解——在第二个π脉冲的上升沿,故意引入一个负的失谐量。】
【第195小时:路径确认。这就像是在赛车过弯时,不是减速,而是反打方向盘利用漂移过弯。虽然路程变长了,但速度没掉。】
【模拟结束。】
林允宁猛地睁开眼。
强烈的眩晕感袭来,那是脑力透支的信号。
但他顾不上这些,一把抓过桌上的实验记录本,笔尖划破了纸面。
没有什么惊天地泣鬼神的公式,只有几行具体的参数设定。
“安雅,克莱尔,我们稍微调整一下思路,别再用标准的BB1了。”
林允宁站起身,走到控制台前,把本子拍在桌上,“标准序列太长,我们的T2顶不住。
“把中间那个360度旋转拆成两个180度,中间加一段负向Z轴旋转。”
安雅·夏尔马正盯着示波器发愁,闻言接过本子,扫了一眼,眉头皱了起来:
“负向Z旋?这会引入额外的斯塔克位移(AC Stark Shift)……”
“就是要位移。”林允宁指着那个参数,“负负得正。我们用这个位移去撞那个几何相位的泄漏。”
夏尔马盯着那个反直觉的设置,手指在桌面上无意识地敲击。
三下,四下。
停住。
“IQ调制的偏置点……左移3毫伏?”
她猛地抬头,盯着林允宁,“你把混频器的非线性也算进去了?”
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