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新研究称已实现拓扑超导新物态

时间:2022-11-27

研究发布的公告主要提到了这一物态在量子计算机方面的作用

TIPS:本文共有 401 个字,阅读大概需要 1 分钟。

美国一组物理学家称成功实现了一种新的物理状态:拓扑超导态(topological superconductivity),并表示这将极大提升电子设备的存储能力和提升量子计算机性能。

研究发布的公告主要提到了这一物态在量子计算机方面的作用。量子比特(Qubit)的不稳定性是量子计算机目前正在攻克的难关之一。这份研究认为,由意大利理论物理学家埃托雷.马约拉纳(Ettore Majorana)1937年提出的马约拉纳(Majorana)费米子更稳定,作为量子比特具有优势。马约拉纳粒子是准粒子(具有粒子的特性,但不是真正的粒子)中的一种,其反粒子就是它的本身。

这份研究在超导体的相位变化过程中,观测到马约拉纳粒子,将其称为拓扑超导态。

“我们的研究成功展示了新物态——拓扑超导态,”这份研究的主要作者之一、纽约大学的Javad Shabani在公告中说,“这一新的拓扑态可以提升量子计算机速度和增加储存空间。”

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