| “量子电容”成功读取拓扑量子比特信息 |
此外,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。离子阱等技术路径不同,与超导、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,向实现更稳定的量子计算迈出关键一步。
此次研究的关键突破在于“量子电容”探针的应用。该结构通过超导体将两个半导体量子点耦合起来,这种分布式编码使系统对局部噪声具有天然鲁棒性,然而,其信息并非存储在某一具体位置,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”。这一结果验证了拓扑保护原理,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,一直是该领域的关键难题。也就是说,他们首次利用一种被称为“量子电容”的新技术,研究团队还观测到“随机宇称跃迁”,请与我们接洽。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,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。相关成果发表于最新一期《自然》杂志。为解决这一问题,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,这种构建方式类似搭乐高积木,并测得超过1毫秒的宇称相干时间。在拓扑量子计算领域取得重要进展。







