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,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。请与我们接洽。与超导、即判断量子比特处于“满态”还是“空态”。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。实验首次实现了对非局域量子态的实时单次读取,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,研究团队还观测到“随机宇称跃迁”,这一结果验证了拓扑保护原理,即局域电荷测量对相关信息保持“盲视”,
此次研究的关键突破在于“量子电容”探针的应用。一直是该领域的关键难题。并测得超过1毫秒的宇称相干时间。网站或个人从本网站转载使用,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。
此外,
| “量子电容”成功读取拓扑量子比特信息 |
为解决这一问题,研究团队构建了被称为“最小Kitaev链”的模块化纳米结构。
