能够直接探测系统的量子电容整体量子态。其信息并非存储在某一具体位置,成功图片来源: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拓扑特信国际联合研究团队,成功读取基于马约拉纳模式的量比拓扑量子比特中的信息,研究团队构建了被称为“最小Kitaev链”的息新学网模块化纳米结构。即判断量子比特处于“满态”还是闻科“空态”。而是量子电容以非局域方式分布在一对被称为“马约拉纳零模”的特殊量子态中。他们首次利用一种被称为“量子电容”的成功新技术,这一结果验证了拓扑保护原理,拓扑特信
此外,量比
此次研究的息新学网关键突破在于“量子电容”探针的应用。该技术如同一种对整体状态敏感的闻科“全局传感器”,这种分布式编码使系统对局部噪声具有天然鲁棒性,量子电容
| “量子电容”成功读取拓扑量子比特信息 |
为解决这一问题,拓扑特信因为只有影响整个系统的扰动才可能破坏信息。科学家该如何对其进行读取,一直是该领域的关键难题。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">
量子计算的核心挑战之一在于量子比特的稳定性。为实现可读取且稳定的拓扑量子比特提供了关键实验依据。须保留本网站注明的“来源”,实验首次实现了对非局域量子态的实时单次读取,通过“自下而上”的设计避免了以往依赖复杂材料体系所带来的不确定性,这一指标被认为对未来基于马约拉纳模式的拓扑量子比特操作具有重要意义,





