“量子电容”成功读取拓扑量子比特信息—新闻—科学网
向实现更稳定的量子电容量子计算迈出关键一步。一直是成功该领域的关键难题。并测得超过1毫秒的拓扑特信宇称相干时间。这种构建方式类似搭乐高积木,量比而全局测量则能够清晰揭示系统状态。息新学网
| “量子电容”成功读取拓扑量子比特信息 |
此次研究的关键突破在于“量子电容”探针的应用。研究团队还观测到“随机宇称跃迁”,图片来源:Qukit联盟官网
由西班牙国家研究委员会马德里材料科学研究所与荷兰代尔夫特理工大学组成的国际联合研究团队,可区分量子态的偶宇称与奇宇称,这一结果验证了拓扑保护原理,这一指标被认为对未来基于马约拉纳模式的拓扑量子比特操作具有重要意义,相关成果发表于最新一期《自然》杂志。在拓扑量子计算领域取得重要进展。他们首次利用一种被称为“量子电容”的新技术,即局域电荷测量对相关信息保持“盲视”,
为解决这一问题,
此外,拓扑量子比特常被形容为量子信息的“保险箱”。而是以非局域方式分布在一对被称为“马约拉纳零模”的特殊量子态中。其信息并非存储在某一具体位置,科学家该如何对其进行读取,研究团队构建了被称为“最小Kitaev链”的模块化纳米结构。成功读取基于马约拉纳模式的拓扑量子比特中的信息,使马约拉纳模式能够在可控条件下生成。拓扑量子比特被认为是实现容错量子计算的重要方向。即判断量子比特处于“满态”还是“空态”。请与我们接洽。图片来源:Qukit联盟官网" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin-right: auto !important; margin-left: auto !important; width: 100%; height: auto !important;" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2026-02/11/473221_153a9172-3e77-45f3-affe-5fe01cbd3226.png" compresssuccess="1" data-id="225432" data-wenge-id="225432" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/698d40fbe4b078fce44a5d40.jpeg" id="img-null">
量子计算的核心挑战之一在于量子比特的稳定性。该结构通过超导体将两个半导体量子点耦合起来,因此,通过“自下而上”的设计避免了以往依赖复杂材料体系所带来的不确定性,
