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,以磁力操控这种材料,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和稳定性。
据介绍,量子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敏感,轻微的温度变化、磁场扰动或微小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《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,可以在其中实现较稳定的量子态,即便受到一定干扰也能维持。
研究人员说,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实现拓扑激发,但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,因此这项成果也有助于扩大量子计算机的材料基础。研究人员比喻,这就像做菜时不再需要某些珍稀食材,用普通食材也能代替。
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,以磁力操控这种材料,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和稳定性。
据介绍,量子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敏感,轻微的温度变化、磁场扰动或微小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《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,可以在其中实现较稳定的量子态,即便受到一定干扰也能维持。
研究人员说,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实现拓扑激发,但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,因此这项成果也有助于扩大量子计算机的材料基础。研究人员比喻,这就像做菜时不再需要某些珍稀食材,用普通食材也能代替。
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