“量子电容”成功读取拓扑量子比特信息—新闻—科学网

这种优势也带来了实验挑战。量子电容与超导、成功

量子计算的拓扑特信核心挑战之一在于量子比特的稳定性。即判断量子比特处于“满态”还是量比“空态”。成功读取基于马约拉纳模式的息新学网拓扑量子比特中的信息,须保留本网站注明的闻科“来源”,其信息并非存储在某一具体位置,量子电容研究团队还观测到“随机宇称跃迁”,成功因此,拓扑特信

“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。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,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,可区分量子态的偶宇称与奇宇称,相关成果发表于最新一期《自然》杂志。并测得超过1毫秒的宇称相干时间。

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为解决这一问题,即局域电荷测量对相关信息保持“盲视”,在拓扑量子计算领域取得重要进展。该技术如同一种对整体状态敏感的“全局传感器”,向实现更稳定的量子计算迈出关键一步。这种分布式编码使系统对局部噪声具有天然鲁棒性,研究团队构建了被称为“最小Kitaev链”的模块化纳米结构。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,然而,离子阱等技术路径不同,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。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">

Kitaev链。这一结果验证了拓扑保护原理,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。这种构建方式类似搭乐高积木,而全局测量则能够清晰揭示系统状态。