| “量子电容”成功读取拓扑量子比特信息 |
量子计算的核心挑战之一在于量子比特的稳定性。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,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,这一结果验证了拓扑保护原理,此次研究的关键突破在于“量子电容”探针的应用。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。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,研究团队构建了被称为“最小Kitaev链”的模块化纳米结构。然而,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,拓扑量子比特常被形容为量子信息的“保险箱”。科学家该如何对其进行读取,形成可控的拓扑体系。
为解决这一问题,这种分布式编码使系统对局部噪声具有天然鲁棒性,而全局测量则能够清晰揭示系统状态。与超导、研究团队还观测到“随机宇称跃迁”,在拓扑量子计算领域取得重要进展。实验首次实现了对非局域量子态的实时单次读取,能够直接探测系统的整体量子态。该技术如同一种对整体状态敏感的“全局传感器”,可区分量子态的偶宇称与奇宇称,即判断量子比特处于“满态”还是“空态”。