Analog 学习路线¶
用原子几何、波形和寻址控制设计小型本地实验。不熟悉控制模型时,按顺序学习;每课都有运行前的预测、可执行输出和修改练习。
| 阶段 | 课程 | 命令 |
|---|---|---|
| 入门 | 全局驱动与状态空间选择 | python3 examples/user/tracks/quantum_experimentalist/01_beginner_global_ahs_zh.py |
| 波形 | 上升段与保持段 | python3 examples/user/tracks/quantum_experimentalist/02_foundation_waveform_design_zh.py |
| 局域失谐 | 时间变化与位点权重 | python3 examples/user/tracks/quantum_experimentalist/03_applied_local_detuning_zh.py |
| 局域 Rabi | 只给一个原子施加 π 脉冲 | python3 examples/user/tracks/quantum_experimentalist/04_advanced_local_rabi_zh.py |
| 专家实践 | 目标校验与参考编译 | python3 examples/user/tracks/quantum_experimentalist/05_expert_reference_compile_zh.py |
第一课明确选择状态空间,随后区分波形形状、空间权重和相干相位。局域失谐改变能量,局域 Rabi 驱动跃迁。目标校验通过或产生编译调度,都不能证明实验室表现。
完成后可以做 Rabi 振荡与有限相互作用项目,进行时长扫描,对照独立参考,并保存双语报告和原始结果。需要量子门帮助制备或读出时,继续学 D-A-D 实验。
这些示例使用本地模拟目标和 CPU 模拟。参考编译器提供可检查的公开表示,不分配生产通道、不产生私有设备载荷,也不向真机提交。动态寻址见局域 Rabi 指南;连续掩码插值和参数化帧结构仍不受支持。