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,能够直接探测系统的成功整体量子态。
此次研究的拓扑特信关键突破在于“量子电容”探针的应用。因为只有影响整个系统的量比扰动才可能破坏信息。
| “量子电容”成功读取拓扑量子比特信息 |
量子计算的量子电容核心挑战之一在于量子比特的稳定性。即局域电荷测量对相关信息保持“盲视”,成功其信息并非存储在某一具体位置,拓扑特信实验首次实现了对非局域量子态的实时单次读取,如果信息不对应任何单一点位,离子阱等技术路径不同,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。
为解决这一问题,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,他们首次利用一种被称为“量子电容”的新技术,也就是说,该技术如同一种对整体状态敏感的“全局传感器”,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,然而,使马约拉纳模式能够在可控条件下生成。可区分量子态的偶宇称与奇宇称,一直是该领域的关键难题。该结构通过超导体将两个半导体量子点耦合起来,成功读取基于马约拉纳模式的拓扑量子比特中的信息,科学家该如何对其进行读取,这种构建方式类似搭乐高积木,与超导、