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(lǐgōngxuéyuàn)日前发布公报说,该校研究人员(rényuán)和同行联合开发出一种新材料,以磁力(cílì)操控这种材料,可以获得与传统量子(liàngzǐ)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。
量子计算机依赖(yīlài)量子比特进行(jìnxíng)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(dǎozhì)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(shuō),他们构造了一种被称作“近藤晶格”的材料(cáiliào),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。
这种材料(cáiliào)中(zhōng)的(de)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(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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量子计算机依赖(yīlài)量子比特进行(jìnxíng)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(dǎozhì)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(shuō),他们构造了一种被称作“近藤晶格”的材料(cáiliào),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。
这种材料(cáiliào)中(zhōng)的(de)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(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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