Badanie opublikowane w Nature Physics 9 października 2026 r. opisało dynamiczne przejście między zachowaniem kwantowym i klasycznym w adaptacyjnych obwodach monitorowanych na procesorze IBM. Przy układzie o rozmiarze L = 100 i parametrze sterowania p = 0,5 eksperyment obejmował około 5 000 splątujących bramek dwukubitowych oraz około 5 000 resetów warunkowych — dwóch odrębnych rodzajów operacji. Artykuł naukowy w Nature Physics opisuje wynik jako przejście fazowe w dynamice układu.

Na czym polegało przejście

Zespół badał kwantową wersję mapy Bernoulliego, klasycznego modelu o chaotycznej dynamice. Bramki splątujące mieszały informację w układzie, a lokalne pomiary wykonywane w trakcie obwodu i następujące po nich resety warunkowe wprowadzały sprzężenie zwrotne. W ten sposób sterowanie wpływało na dalszą ewolucję układu i kierowało ją ku punktowi stałemu.

Zmieniając prawdopodobieństwo sterowania, badacze obserwowali zmianę dynamiki — od kwantowej do klasycznej. To właśnie tę zmianę opisuje praca, a nie praktyczny pomiar odporności procesora na błędy.

IBM Fez i warunki eksperymentu

Suplement do artykułu wskazuje, że eksperyment przeprowadzono na backendzie ibm_fez. IBM wymienia go jako procesor Heron r2 z 156 programowalnymi kubitami. W badaniu rozmiar układu sięgał 100 kubitów, a więc był mniejszy niż podana przez IBM liczba kubitów procesora. Wykaz procesorów IBM Quantum

Autorzy badali układy od 10 do 100 kubitów, zwiększając ich rozmiar o 10, oraz wartości parametru p od 0,2 do 0,85 w krokach co 0,05. Dla każdego rozmiaru i ustawienia p przygotowali 50 realizacji obwodu, a każdą powtórzyli w 1 000 pomiarach. Przy L = 100 i p = 0,5 suplement podaje po około 5 000 splątujących bramek dwukubitowych i resetów warunkowych. Przy L = 100 i p = 0,2 liczba bramek dwukubitowych sięgała około 8 000. Szczegóły eksperymentu w suplemencie

W analizie skończonych rozmiarów układu jedno z dopasowań wskazało wartość krytyczną bliską 0,5: pc = 0,4970(1) dla zakresu p od 0,4 do 0,6. To parametr opisujący badany układ i jego sterowanie. Wynik pracy dotyczy przejścia dynamicznego w adaptacyjnym obwodzie kwantowym.