Квантовый компьютер доказал, что волновая функция реальна: как физики протестировали сами основы мироздания

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Статья | Наука и космос

Когда физики используют волновую функцию для описания частицы, что именно они описывают? Это описание настоящей физической системы, такой же реальной, как, например, стол? Или это только наше неполное знание о какой-то более глубокой, скрытой действительности?

От ответа зависит, как мы понимаем устройство всего сущего. Недавно физики из Кембриджского университета выполнили опыт на квантовом процессоре IBM. Этот опыт дает один из самых весомых на сегодня доводов в споре.

Волновая функция, абстрактная интерпретация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Два мнения о волновой функции

И так, в чем разница между двумя идеями?

Первая точка зрения называется ψ-онтической. Она говорит, что волновая функция (ψ) — это прямое описание физической действительности. Если две квантовые системы имеют разные волновые функции, значит, они физически разные.

Вторая точка зрения — ψ-эпистемическая. Ее сторонники думают, что волновая функция — это только то, что мы знаем о системе. За ней скрывается какой-то более основной уровень, состоящий из скрытых переменных. С этой позиции, разные волновые функции могут указывать на одно и то же реальное физическое состояние. Мы просто не имеем полной информации.

Три взгляда на природу квантового состояния. (Слева) Epistemic: Разные квантовые состояния соответствуют перекрывающимся областям в пространстве скрытых переменных Λ. Это означает, что волновая функция ψ отражает лишь наше знание. Такой взгляд опровергается теоремой PBR. (В центре) Hidden variable: Одно и то же реальное (онтическое) состояние может соответствовать разным квантовым состояниям. Это говорит о неполноте нашего знания и создает потребность в модели со скрытой переменной. (Справа) Ontic: Каждое квантовое состояние соответствует своему уникальному (непересекающемуся) состоянию в пространстве Λ. Это означает, что ψ — это прямое описание физической реальности. arXiv:2510.11213 [quant-ph]
Автор: Songqinghao Yang, Haomu Yuan, Crispin H. W. Barnes Источник: arxiv.org

Как это можно проверить?

Теорема PBR: логическая ловушка для скрытой действительности

В 2012 году физики Пьюси, Барретт и Рудольф (PBR) придумали мысленный эксперимент, показывающий, что эпистемическая точка зрения неверна

Вот его логика в упрощенном виде:

  1. Сделаем допущение. Представим на минуту, что эпистемическая картина верна. Это означает, что области описания разных квантовых состояний могут перекрываться. То есть, одно и то же базовое состояние со скрытыми переменными может при подготовке эксперимента проявиться как одно из нескольких различных квантовых состояний.
  2. Проведем специальное измерение. Теорема PBR предлагает подготовить несколько квантовых систем (например, кубитов) в определенных состояниях. Затем проводится совместное измерение, результат которого, согласно стандартной квантовой механике, для одной из комбинаций входных состояний строго запрещен. Вероятность такого исхода — ноль.
  3. Ловушка работает. А теперь вернемся к нашему допущению. Если эпистемическая модель верна и состояния перекрываются, то существует ненулевая вероятность того, что все подготовленные системы на самом деле находятся в одном и том же базовом состоянии. И это перекрытие делает тот самый запрещенный исход уже не запрещенным, а просто маловероятным.

Если провести эксперимент и ни разу не увидеть запрещенного результата, значит, предположение о перекрытии неверно. А если неверно оно, то рушится и вся эпистемическая гипотеза.

Что бывает, когда теория сталкивается с шумным оборудованием?

Теория — это одно. Но как выполнить такой точный тест на реальном квантовом компьютере, который имеет погрешности? Любое устройство создает шум. Кубиты теряют свои свойства, делают ошибки, измерения бывают неточными. В этих условиях вероятность невозможного исхода никогда не будет нулевой. Она всегда будет чуть выше из-за сбоев аппаратуры.

Именно в этом суть новой работы. Ученые не только запустили протокол PBR на 156-кубитном процессоре IBM, но и рассчитали теоретический предел шума.

Этот предел — это линия, которая отделяет обычные ошибки аппаратуры от того эффекта, который они искали. Идея такая:

  • Если наблюдаемая частота запрещенных событий ниже этой рассчитанной границы, значит, их можно списать на аппаратный шум. Эксперимент подтверждает предсказания квантовой механики и опровергает эпистемическую модель.
  • Если же частота ошибок превышает границу, тест считается проваленным. Результаты неубедительны — мы не можем отличить фундаментальное явление от просто плохой работы процессора.
Итог: что показали кубиты?

Ученые провели тесты на группах из двух и пяти кубитов. Кубиты располагались как близко, так и далеко друг от друга на чипе.

Расположение кубитов на процессоре Marrakesh. Каждая линия на схеме — это физическая связь между двумя кубитами. Красными кругами отмечены группы для теста на двух соседних кубитах, а черными — на пяти. Это расположение помогает понять, как архитектура чипа и локальные помехи влияют на исход эксперимента. Для ясности на схеме показаны лишь некоторые из тестовых групп. arXiv:2510.11213 [quant-ph]
Автор: Songqinghao Yang, Haomu Yuan, Crispin H. W. Barnes Источник: arxiv.org

Для соседних кубитов, где связь прямая и уровень шума низкий, опыт прошел удачно в большинстве попыток. Частота невозможных событий была намного ниже теоретического предела. Это сильный довод в пользу ψ-онтической картины. Данные показывают, что волновая функция — это физическая действительность.

Но что случилось, когда кубиты находились далеко друг от друга на чипе? Чтобы их связать, компьютер делает дополнительные операции, которые добавляют много шума. И здесь все изменилось. С увеличением расстояния частота ошибок росла. Для самых далеких пар она стала больше допустимого предела, и тест не был пройден.

Пример PBR-теста для двух кубитов, разделенных одним промежуточным (расстояние 2). Фоновое изображение — это общая схема чипа Marrakesh, на которой выделены четыре кубита, участвующие в операции. На вставке показана реальная последовательность гейтов, которую автоматически построил компилятор Qiskit, чтобы выполнить этот тест на существующей архитектуре. arXiv:2510.11213 [quant-ph]
Автор: Songqinghao Yang, Haomu Yuan, Crispin H. W. Barnes Источник: arxiv.org

Это показывает, что тест PBR оказался очень чувствительным показателем качества квантового железа. Кроме того, что он отвечает на философский вопрос, так еще и работает как хороший инструмент для проверки того, как хорошо процессор сохраняет квантовые состояния.

Какой же окончательный вывод? Опыт на настоящем оборудовании показал, что идея о квантовом состоянии как о какой-то скрытой действительности не подтвердилась. Данные очень точно показывают, что волновая функция — это прямое описание самой действительности, путь она и кажется нам странной.

Источник: arXiv

7 комментариев

Добавить комментарий

a
Опять филосОфы лезут в науку… И получают от нее по носу.
D
Сильно притянуто за уши…
S
Плохо когда статью пишет философ, ещё хуже когда ее переводит кто-то без знаний квантовой механики, да ещё и с помощью автопереводчика или ещё хуже нейросетеи. Так для справки. Запрет на скрытые состояния в квантовой механике — это утверждение, что невозможно существование скрытых параметров, которые бы полностью определяли состояние квантовой системы, в отличие от вероятностной природы, описанной волновой функцией. Это подтверждается неравенствами Белла, которые были нарушены в экспериментах, показывая, что квантовая механика не является неполной и не требует введения дополнительных скрытых переменных.
A
Так получается, что эксперименты просто подтвердили неравенства Белла. Ничего нового.
a
Глупости от копенгагенской интерпретации. В механике Бома и скрытые параметры и нелокальность вполне себе поживает, и чувсивует себя замечательно
a
Плохо когда статью пишет философ, ещё хуже когда ее переводит кто-то без знаний квантовой механики, да ещё и с помощью автопереводчика или ещё хуже нейросетеи. Так для справки. Запрет на скрытые состояния в квантовой механике — это утверждение, что невозможно существование скрытых параметров, которые бы полностью определяли состояние квантовой системы, в отличие от вероятностной природы, описанной волновой функцией. Это подтверждается неравенствами Белла, которые были нарушены в экспериментах, показывая, что квантовая механика не является неполной и не требует введения дополнительных скрытых переменных.

Глупости от копенгагенской интерпретации. В механике Бома и скрытые параметры и нелокальность вполне себе поживает, и чувсивует себя замечательно
a
Глупости от копенгагенской интерпретации. В механике Бома и скрытые параметры и нелокальность вполне себе поживает, и чувствует себя замечательно

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор наушников CVJ Nozomi: умопомрачительные эмоции, экспрессия и живой качающий бас

Помимо дорогих Mythera, у компании CVJ вышла и относительно бюджетная модель: Nozomi. У которой, помимо всяких коллекционных вещей, имеется система из сменных фильтров, три варианта фейсплейтов на...

Какие весенние цветы ядовиты для кошек: 7 опасных растений

С наступлением весны в домах появляются свежие букеты и первые цветы, но вместе с ними — и скрытые риски для домашних животных. Среди популярных весенних растений действительно есть...

Стоит ли ремонтировать технику в 2026 году, или проще купить новую

Вопрос ремонта техники в последние годы стал куда сложнее, чем раньше. Если еще 10-15 лет назад большинство устройств спокойно служили десятилетиями и легко поддавались ремонту, то в 2026 году...

Ежедневная мойка пола, промывка и сушка швабр: обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua

Роботы-пылесосы настолько прочно вошли в нашу жизнь, что уже просто невозможно представить поддержание чистоты в доме без них. Достаточно, уходя на прогулку, голосом приказать роботу убираться, как...

Как на Айфоне в iOS 26 отправить фото ссылкой без потери качества

Иногда фото нужно скинуть быстро и без потери качества, а дальше начинается классика. У одного человека Android, AirDrop не подходит, мессенджер всё пережал, и в итоге нормальный снимок...