发布时间:2022-11-24
传统计算机使用比特执行操作,比特可以是零或一,而量子计算机使用量子比特。量子比特作为未来量子计算机的基石之一,可以是光子或电子,或任何可以以所谓的量子态存在的系统。来自QuTech和埃因霍温科技大学的科研团队在量子比特研究方面有了重要突破。
该团队现在通过使用在特殊生长的半导体纳米线中定义的量子点证明了等自旋配对的存在,并且在这项研究中,直接测量了自旋极化量子点之间的等自旋配对。成对的电子从传统的超导体感应到半导体纳米线中,其特性强制实现等自旋极化。
实验通过证明破坏库珀对可以导致两个具有相同自旋极化的电子来证明配对,其结果也证明了对量子点之间配对的可控检测。实现所谓的由几个量子点组成的人工Kitaev链需要在一系列量子点中实现配对,这是对拓扑量子比特的应用中一种很有前途的方法。
来源:埃因霍温科技大学
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