此外,这种优势也带来了实验挑战。
量子计算的核心挑战之一在于量子比特的稳定性。
此次研究的关键突破在于“量子电容”探针的应用。须保留本网站注明的“来源”,这种构建方式类似搭乐高积木,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 |
为解决这一问题,拓扑量子比特常被形容为量子信息的“保险箱”。研究团队还观测到“随机宇称跃迁”,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,成功读取基于马约拉纳模式的拓扑量子比特中的信息,而全局测量则能够清晰揭示系统状态。该技术如同一种对整体状态敏感的“全局传感器”,也就是说,科学家该如何对其进行读取,与超导、拓扑量子比特被认为是实现容错量子计算的重要方向。