使用 PyTheus 数字发现 100 个不同的量子实验

使用 PyTheus 数字发现 100 个不同的量子实验

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光子是对量子力学基础进行实验测试的首选物理系统。 此外,光子量子技术是第二次量子革命的主要参与者,有望开发更好的传感器、安全通信和量子增强计算。 这些努力需要生成特定的量子态或有效地执行量子任务。 相应的光学实验的设计历来是由人类创造力驱动的,但最近通过先进的计算机算法和人工智能实现了自动化。 虽然一些计算机设计的实验已经在实验上实现,但这种方法尚未被更广泛的光子量子光学界广泛采用。 主要障碍包括大多数系统都是闭源的、效率低下的,或者针对的是难以概括的非常具体的用例。 在这里,我们通过高效的开源数字发现框架 PyTheus 克服了这些问题,该框架可以利用现代量子实验室的各种实验设备来解决各种任务。 这包括发现高度纠缠的量子态、量子测量方案、量子通信协议、多粒子量子门,以及量子实验或量子态的连续和离散特性的优化。 PyTheus 为复杂的实验问题提供可解释的设计,人类研究人员通常可以轻松地概念化这些问题。 PyTheus 是一个强大框架的例子,它可以带来科学发现——科学人工智能的核心目标之一。 我们希望它有助于加速量子光学的发展,并为量子硬件和技术提供新的思路。

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