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瑞典查默斯理工學院日前發布公報說,該校研究人員和同行聯合開發出一種新材料,以磁力操控這種材料,可以獲得與傳統量子態相比更穩定的量子態,有望提升量子計算機的抗干擾能力和穩定性。
據介紹,量子計算機依賴量子比特進行計算,但量子比特往往對外部環境變化非常敏感,輕微的溫度變化、磁場擾動或微小振動都可能導致量子比特失去其量子態。
查默斯理工學院研究人員和同行在新一期美國學術期刊《物理評論快報》上發表論文說,他們構造了一種被稱作“近藤晶格”的材料,通過磁力操控,可以在其中實現較穩定的量子態,即便受到一定干擾也能維持。
研究人員說,這種材料中的量子態通過一種名為拓撲激發的方式實現。過去常用一些材料中的電子自旋來實現拓撲激發,但具備這一特性的材料較少。而新研究表明可以用磁力來實現類似的拓撲激發,而具備磁性的材料較多,因此這項成果也有助于擴大量子計算機的材料基礎。研究人員比喻,這就像做菜時不再需要某些珍稀食材,用普通食材也能代替。
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瑞典查默斯理工學院日前發布公報說,該校研究人員和同行聯合開發出一種新材料,以磁力操控這種材料,可以獲得與傳統量子態相比更穩定的量子態,有望提升量子計算機的抗干擾能力和穩定性。
據介紹,量子計算機依賴量子比特進行計算,但量子比特往往對外部環境變化非常敏感,輕微的溫度變化、磁場擾動或微小振動都可能導致量子比特失去其量子態。
查默斯理工學院研究人員和同行在新一期美國學術期刊《物理評論快報》上發表論文說,他們構造了一種被稱作“近藤晶格”的材料,通過磁力操控,可以在其中實現較穩定的量子態,即便受到一定干擾也能維持。
研究人員說,這種材料中的量子態通過一種名為拓撲激發的方式實現。過去常用一些材料中的電子自旋來實現拓撲激發,但具備這一特性的材料較少。而新研究表明可以用磁力來實現類似的拓撲激發,而具備磁性的材料較多,因此這項成果也有助于擴大量子計算機的材料基礎。研究人員比喻,這就像做菜時不再需要某些珍稀食材,用普通食材也能代替。
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