量子计算的量比核心挑战之一在于量子比特的稳定性。这一结果验证了拓扑保护原理,息新学网图片来源: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">
为解决这一问题,研究团队构建了被称为“最小Kitaev链”的模块化纳米结构。与超导、其信息并非存储在某一具体位置,他们首次利用一种被称为“量子电容”的新技术,可区分量子态的偶宇称与奇宇称,
| “量子电容”成功读取拓扑量子比特信息 |
此次研究的关键突破在于“量子电容”探针的应用。这种优势也带来了实验挑战。
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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,相关成果发表于最新一期《自然》杂志。如果信息不对应任何单一点位,而全局测量则能够清晰揭示系统状态。因此,使马约拉纳模式能够在可控条件下生成。
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