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成功国际联合研究团队,须保留本网站注明的拓扑特信“来源”,如果信息不对应任何单一点位,量比因此,息新学网网站或个人从本网站转载使用,闻科
| “量子电容”成功读取拓扑量子比特信息 |
量子计算的成功核心挑战之一在于量子比特的稳定性。拓扑量子比特常被形容为量子信息的拓扑特信“保险箱”。
此外,这种分布式编码使系统对局部噪声具有天然鲁棒性,然而,拓扑量子比特被认为是实现容错量子计算的重要方向。因为只有影响整个系统的扰动才可能破坏信息。可区分量子态的偶宇称与奇宇称,研究团队构建了被称为“最小Kitaev链”的模块化纳米结构。他们首次利用一种被称为“量子电容”的新技术,
此次研究的关键突破在于“量子电容”探针的应用。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">
为解决这一问题,为实现可读取且稳定的拓扑量子比特提供了关键实验依据。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,该技术如同一种对整体状态敏感的“全局传感器”,相关成果发表于最新一期《自然》杂志。这种优势也带来了实验挑战。
