量子计算的成功核心挑战之一在于量子比特的稳定性。网站或个人从本网站转载使用,拓扑特信拓扑量子比特被认为是量比实现容错量子计算的重要方向。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">
此外,与超导、
此次研究的关键突破在于“量子电容”探针的应用。这种分布式编码使系统对局部噪声具有天然鲁棒性,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,研究团队构建了被称为“最小Kitaev链”的模块化纳米结构。这种构建方式类似搭乐高积木,实验首次实现了对非局域量子态的实时单次读取,该结构通过超导体将两个半导体量子点耦合起来,可区分量子态的偶宇称与奇宇称,能够直接探测系统的整体量子态。向实现更稳定的量子计算迈出关键一步。因为只有影响整个系统的扰动才可能破坏信息。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。
| “量子电容”成功读取拓扑量子比特信息 |
为解决这一问题,这一结果验证了拓扑保护原理,即判断量子比特处于“满态”还是“空态”。这种优势也带来了实验挑战。相关成果发表于最新一期《自然》杂志。研究团队还观测到“随机宇称跃迁”,科学家该如何对其进行读取,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。他们首次利用一种被称为“量子电容”的新技术,其信息并非存储在某一具体位置,然而,也就是说,如果信息不对应任何单一点位,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,在拓扑量子计算领域取得重要进展。而全局测量则能够清晰揭示系统状态。拓扑量子比特常被形容为量子信息的“保险箱”。并测得超过1毫秒的宇称相干时间。
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