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(tóngháng)联合开发(liánhékāifā)出一种新材料,以(yǐ)磁力操控这种材料,可以获得与传统量子态相比更稳定的量子态,有望提升量子计算机的抗干扰能力(kànggānrǎonénglì)和稳定性。
量子计算(jìsuàn)机依赖(yīlài)量子比特进行计算,但量子比特往往对外部环境变化非常敏感,轻微的温度变化、磁场扰动或微小(wēixiǎo)振动都可能导致量子比特失去其量子态。查默斯理工学院研究人员和同行在新一期美国学术期刊(xuéshùqīkān)《物理评论快报(kuàibào)》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,可以在其中实现较稳定的量子态,即便受到一定干扰(gānrǎo)也能维持。
这种材料中的量子态通过一种名为拓扑激发的方式实现。过去常用一些材料中的电子自旋来(lái)实现拓扑激发,但具备这一(zhèyī)特性的材料较少(shǎo)。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,因此这项成果(chéngguǒ)也有助于扩大量子计算机的材料基础。
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量子计算(jìsuàn)机依赖(yīlài)量子比特进行计算,但量子比特往往对外部环境变化非常敏感,轻微的温度变化、磁场扰动或微小(wēixiǎo)振动都可能导致量子比特失去其量子态。查默斯理工学院研究人员和同行在新一期美国学术期刊(xuéshùqīkān)《物理评论快报(kuàibào)》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,可以在其中实现较稳定的量子态,即便受到一定干扰(gānrǎo)也能维持。
这种材料中的量子态通过一种名为拓扑激发的方式实现。过去常用一些材料中的电子自旋来(lái)实现拓扑激发,但具备这一(zhèyī)特性的材料较少(shǎo)。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,因此这项成果(chéngguǒ)也有助于扩大量子计算机的材料基础。
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