新材料有望提升量子计算机稳定性
新材料有望提升量子计算机稳定性
新材料有望提升量子计算机稳定性据(jù)新华社斯德哥尔摩电 瑞典查默斯理工学院日前发布公报说,该校研究人员和同行联合开发出一种新材料(cáiliào),以磁力操控这种材料,可以获得与传统量子态相比更(gèng)稳定的(de)量子态,有望提升量子计算机的抗干扰能力和稳定性。
量子(liàngzǐ)(liàngzǐ)计算机依赖量子比特进行计算,但量子比特往往对外部环境变化非常(fēicháng)敏感,轻微的温度变化、磁场扰动或微小振动都可能(kěnéng)导致量子比特失去其量子态。查默斯理工学院(lǐgōngxuéyuàn)研究人员和同行在新一期美国学术期刊《物理评论快报》上发表论文说,他们构造了一种被称作“近藤晶格”的材料,通过磁力操控,可以(kěyǐ)在其中实现较稳定的量子态,即便受到一定干扰也能维持。
这种材料中的(de)量子态通过一种名为拓扑激发的方式(fāngshì)实现。过去常用一些材料中的电子自旋来实现拓扑激发,但(dàn)具备这一特性的材料较少。而新研究表明可以用磁力来实现类似的拓扑激发,而具备磁性的材料较多,因此(yīncǐ)这项成果也有助于扩大量子计算机的材料基础。
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据(jù)新华社斯德哥尔摩电 瑞典查默斯理工学院日前发布公报说,该校研究人员和同行联合开发出一种新材料(cáiliào),以磁力操控这种材料,可以获得与传统量子态相比更(gèng)稳定的(de)量子态,有望提升量子计算机的抗干扰能力和稳定性。
量子(liàngzǐ)(liàngzǐ)计算机依赖量子比特进行计算,但量子比特往往对外部环境变化非常(fēicháng)敏感,轻微的温度变化、磁场扰动或微小振动都可能(kěnéng)导致量子比特失去其量子态。查默斯理工学院(lǐgōngxuéyuàn)研究人员和同行在新一期美国学术期刊《物理评论快报》上发表论文说,他们构造了一种被称作“近藤晶格”的材料,通过磁力操控,可以(kěyǐ)在其中实现较稳定的量子态,即便受到一定干扰也能维持。
这种材料中的(de)量子态通过一种名为拓扑激发的方式(fāngshì)实现。过去常用一些材料中的电子自旋来实现拓扑激发,但(dàn)具备这一特性的材料较少。而新研究表明可以用磁力来实现类似的拓扑激发,而具备磁性的材料较多,因此(yīncǐ)这项成果也有助于扩大量子计算机的材料基础。
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