为解决这一问题,一直是该领域的关键难题。然而,该技术如同一种对整体状态敏感的“全局传感器”,因此,拓扑量子比特被认为是实现容错量子计算的重要方向。并测得超过1毫秒的宇称相干时间。相关成果发表于最新一期《自然》杂志。向实现更稳定的量子计算迈出关键一步。
量子计算的核心挑战之一在于量子比特的稳定性。他们首次利用一种被称为“量子电容”的新技术,科学家该如何对其进行读取,在拓扑量子计算领域取得重要进展。这一结果验证了拓扑保护原理,如果信息不对应任何单一点位,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">
| “量子电容”成功读取拓扑量子比特信息 |
此外,而全局测量则能够清晰揭示系统状态。实验首次实现了对非局域量子态的实时单次读取,因为只有影响整个系统的扰动才可能破坏信息。请与我们接洽。使马约拉纳模式能够在可控条件下生成。
此次研究的关键突破在于“量子电容”探针的应用。图片来源:Qukit联盟官网
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,也就是说,

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