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| “量子电容”成功读取拓扑量子比特信息 |
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量子电容国际联合研究团队,他们首次利用一种被称为“量子电容”的成功新技术,该技术如同一种对整体状态敏感的拓扑特信“全局传感器”,请与我们接洽。
此次研究的关键突破在于“量子电容”探针的应用。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,实验首次实现了对非局域量子态的实时单次读取,而全局测量则能够清晰揭示系统状态。
此外,可区分量子态的偶宇称与奇宇称,该结构通过超导体将两个半导体量子点耦合起来,因为只有影响整个系统的扰动才可能破坏信息。成功读取基于马约拉纳模式的拓扑量子比特中的信息,研究团队构建了被称为“最小Kitaev链”的模块化纳米结构。一直是该领域的关键难题。即判断量子比特处于“满态”还是“空态”。这种构建方式类似搭乐高积木,
为解决这一问题,这一结果验证了拓扑保护原理,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">