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字号+作者: 来源:大学生澳门永久娱乐网站网 2019-09-11 18:23:43 我要评论() 收藏成功收藏本文

一项新的研究表明ute2可以用来构造同时处于两种状态的量子比特逻辑电路。量子物理学家遇到的主要问题之一是如何保持量子比特运算的稳定性和可持续性,以完成实际的计算

一项新的研究表明ute2可以用来构造同时处于两种状态的量子比特逻辑电路。

量子物理学家遇到的主要问题之一是如何保持量子比特运算的稳定性和可持续性,以完成实际的计算。这是一个棘手的问题,可归因于所谓的量子退相干过程。

超导体ute2之所以脱颖而出,是因为它具有强烈的抗磁性。

它可能是量子信息时代的一种关键材料,美国标准与技术研究所(nist)的物理学家尼克布奇说。我们可以使用ute2为能够实现高效计算的量子计算机构建量子位元。

第一作者项目主管butch(他于2008年毕业于项目主管butch)和项目主任布奇(Butch)在研究各种U基磁体时偶然发现了ute2的量子友好性,并无意中得到了ute2,后者在合成相关材料时偶然把它扔到了测试仪器中。

从技术上讲,杜氏铀具有自旋三重态,而不是像大多数超导体那样的自旋单态。这意味着它的库珀对-在低温下结合在一起的电子-可以分开定向。

这种性质意味着库珀对可以平行排列,并在外部干扰(威胁到量子相干)的情况下保持其超导电性。

并行对可以帮助量子计算机维持正常功能,布奇说,它不会因为量子涨落而自发崩溃。

有几种方法可以实现量子计算,科学家们还没有找到最好的解决方案(或者根本就没有最佳方案)。

Ute2将被整合到拓扑量子计算机的构建中-到目前为止,对拓扑计算的探索相对于其他方向还相对不足:本质上,它将量子比特编码在一种实际存在或不存在的准粒子中。

许多与拓扑量子计算相关的想法仍然是假设的,但它有一个巨大的优势-如果是这样的话-它不需要同样水平的量子纠错来保持一致性和稳定性。

这可以为我们提供逻辑比特的量子比特,而无需大量其他量子比特来纠正错误。拓扑量子计算本身就是一个挑战,在通用量子计算机之前,我们还有很长的路要走,但这是朝着正确方向迈出的一步,就像我们看到的其他许多令人兴奋的进步一样。

研究小组认为,无论是量子计算还是超导体,还有其他秘密有待挖掘。

布奇说:进一步的探索可以使我们深入了解这些自旋三重态超导体的稳定性,超导体方向的主要目标之一是能够很好地理解超导电性,以指明未被发现的超导体材料。我希望新材料能告诉我们更多。

这项研究发表在科学杂志上。

这篇论文是由翻译家Majer根据CreativeCommonProtocol(by-nc)从ScienceAlert翻译而来的。

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