新搜索算法或将带来引力波探测的量子飞跃
格拉斯哥大学物理与天文学学院的一个团队开发了一种量子算法,它可以大幅减少将引力波信号跟庞大的模板数据库相匹配所需的时间。据悉,这个过程被称为匹配过滤,是支撑美国的激光干涉仪引力天文台(LIGO)和意大利的Virgo等探测器的一些引力波信号发现的方法的一部分。 这些探测器是有史以来最敏感的传感器,可以捕捉到由黑洞碰撞和合并等大规模天文事件引起的时空微弱涟漪。 匹配过滤则允许计算机从探测器收集的数据的噪音中挑选出引力波信号。它的工作原理是对数据进行筛选,然从潜在的数以万亿计的模板中寻找一个匹配的信号--这些模板则都是预先创建的数据片段,可能会跟真正的引力波信号相关。 虽然自LIGO在2015年9月发现第一个信号以来,这个过程已经实现了许多引力波的探测,但却是耗时和资源密集型的。 在《Physical Review Research》上发表的一篇新论文中,该团队描述了如何通过一种名为格罗弗算法的量子计算技术来大大加快这一过程。 格罗弗算法由计算机科学家洛夫·格罗弗于1996年开发,其利用量子理论的不寻常能力和应用来打打加快搜索数据库的过程。 虽然能使用格罗弗算法处理数据的量子计算机仍是一项发展中的技术,但传统计算机能对其行为进行建模并允许研究人员开发技术以便在技术成熟和量子计算机随时可用时采用。 |




