科学突破:发现了新的物质状态
一支物理学家团队已经发现了一种新的物质状态 - 一种突破,为增加电子设备中的存储能力和增强量子计算提供了承诺的突破。
突破提供了增强的存储和计算能力的承诺
一支物理学家团队已经发现了一种新的物质状态 - 一种突破,为增加电子设备中的存储能力和增强量子计算提供了承诺的突破。
“我们的研究成功地揭示了新的物质拓扑超导状态的实验证据,”纽约大学物理学助理教授Javad Shabani说。“可以以Quantum Computing和升压存储速度计算的方式操纵这种新的拓扑状态。”
在论文中报道的发现“约瑟夫森交界处的拓扑过渡阶段签名”在韦恩州立大学的布法罗大学和Alex Matos-Abiague大学进行了Igor ogor Zutic。
Quantum Computing的工作中心 - 一种方法可以使计算比传统计算更快的速率。这是因为传统计算机以0s和1s形式的数字位处理数字位,而量子计算机部署量子位(QUBits)以表格为在0和1之间的任何值,则指数地提升数据处理的容量和速度。
在他们的研究中,Shabani和他的同事分析了量子状态从其常规状态转变为新的拓扑状态,测量这些状态之间的能量屏障。它们通过直接测量控制新拓扑超导阶段的顺序参数中这种转换的签名特征来补充这一点。
在这里,他们专注于Majorana颗粒上的询问,这些颗粒是具有相同质量的自身的抗粒性物质,但具有相反的体力。科学家们认为Majorana粒子的价值是因为它们在保护量子信息被保护的特殊计算空间中存储量子信息,因此可以将量子信息存储在保护中。然而,这些颗粒没有天然的主体材料,也称为Majorana Fermions。因此,研究人员已经寻求工程师平台 - 即,可以进行这些计算的新形式。
“二维平台中的拓扑超导的新发现为构建可扩展的拓扑Qubits来说,不仅可以存储量子信息,而且还可以操纵无误差的量子状态,”Shabani观察。
该研究部分由美国国防部的国防部先进研究项目(D18AP00007)提供资金。
-
科学家使用光子来在Qubits之间的工程互动
2022-02-14 -
物理学家记录了石墨烯量子位的时间相干性
2022-02-13 -
AI控制量子纠错系统能够学习
2022-02-07 -
新方程超越了爱因斯坦的广义相对论
2022-02-06 -
鱼眼镜片可能会在原子之间产生量子缠结
2022-02-06 -
科学家描述了一种人工旋转冰的新配置
2022-02-06 -
量子混沌可能是量子计算机的关键
2022-02-05 -
扩大原子云提供了深入了解宇宙学问题
2022-02-03 -
物理学家使用激光来获得远期声波的访问
2022-02-03 -
新成就可能导致更多高效的量子计算
2022-02-03 -
物理学家完整的第一端到端的量子数据传输按需完成
2022-02-01 -
按下一个按钮,两个固态量子位之间的量子传输
2022-02-01 -
两个超冷原子云之间的量子纠缠
2022-02-01 -
可调谐的钻石弦改善量子记忆
2022-01-31 -
研究人员创建频率梳以加密数据和保护加密电阻
2022-01-30