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动态电路中的可观测性条件化后置效应:用于局部动力学的更高阶情境条件化核

量子物理 2026-04-14 v2

摘要

中间电路测量是动态电路和量子纠错的基本原语,但对观测量子比特所引起的扰动仍是中心实用问题。设备级基准测试通常将这种扰动压缩为低阶代理指标,如 T1T_1T2T_2、读出分配错误和成对串扰。我们认为,这些代理指标对于多尺度动态电路可能是操作上不完整的。我们引入一种更高阶情境条件化核,Γeff[Y,O]=Γloc[O]+Γproxy[O]+Γrel[Y,O]\Gamma_{\mathrm{eff}}[Y,O] = \Gamma_{\mathrm{loc}}[O] + \Gamma_{\mathrm{proxy}}[O] + \Gamma_{\mathrm{rel}}[Y,O],其中 YY 为全局情境标签,OO 为局部可观测量。项 Γrel[Y,O]\Gamma_{\mathrm{rel}}[Y,O] 是一种现象学压缩假设,用于隔离由标准代理解释不了的残余情境依赖性。为避免对非互作用代数上量子部分信息分解的不可实现问题,进入该假设的莫比乌斯权重在经典测量结果上操作性地评估。我们呈现了三步证据。首先,早期的 GHZ-时钟硬件结果动机了可观测量-情境划分。其次,我们使用 A6 人造硬件套件展示了动力学证据。A6 通过编程条件性相互作用注入纯更高阶情境依赖性。由于 (C0,C1,C2)(C_0,C_1,C_2) 奇偶情境在单数和配对 by 构造上不可见,标准低阶诊断工具对探针扰动的来源基本盲目。第三,我们通过 A6.2 量子擦除实验展示了相干可控性。可编程 MARK 相互作用抑制无条件条纹,而擦除基准条件化恢复这些条纹,与补偿界限一致。这些结果验证了相境条件化描述相对于代理-only 空模型的后置效应。

关键词

引用

@article{arxiv.2603.18381,
  title  = {Observable-Conditioned Backaction in Dynamic Circuits: A Higher-Order Context-Conditioned Kernel for Local Dynamics},
  author = {Petr Sramek},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2603.18381},
  year   = {2026}
}

备注

11 pages, 4 figures, 2 tables. Includes empirical data, rigorous passive controls, and a hardware-native quantum eraser validation on IBM superconducting processors. Open-source Qiskit artifacts available via Zenodo