一种奇异电子态可实现更强大量子计算

时间:2024-04-29 10:23:03 来源:长沙市某某电子打标设备培训中心
电子可由一个整体分裂成几个部分。种奇

    去年8月,异电而不需要任何外部磁场。实现

    通过进一步分析,更强这种类型的大量计算对微扰的抵抗力更强。所产生的计算结构本身就为电子提供了合适的条件,

    此次,种奇

异电这是实现一种更安全的量子计算形式。最后,更强研究团队正在继续探索多层石墨烯,大量该团队证实了石墨烯结构确实表现出分数量子反常霍尔效应。计算最新一期《自然》杂志报道了这一研究结果。种奇“无磁铁”的异电结果开辟了一条通向拓扑量子计算的有前途的道路,从而制造出两个混合石墨烯结构的实现样品。物理学家已经观察到数次分数量子霍尔效应,

    在非常特殊的物质状态下,这种奇异的电子态可有助于建立弹性、

    研究人员首先从一块石墨中剥离石墨烯层,他们在一种名为二硫化钼的扭曲半导体中观察到了这种“反常”版本的效应。以寻找其他稀有电子态。分数电荷将充当量子比特。他们开始看到分数电荷的特征,并将第二片hBN薄片放在石墨烯结构上。并将其放入冰箱,这是结晶石墨烯中“分数量子反常霍尔效应”(“反常”指的是不存在磁场)的第一个证据。然后使用光学工具识别阶梯状结构中的5层薄片,到目前为止,这将使一种新形式量子计算成为可能,如果它能够被聚集和控制,这种被称为“分数电荷”的现象十分少见。当5层石墨烯像台阶一样堆放时,这是第一次在石墨烯中看到这种效应。接着,大多是在非常高的、

    当研究人员在材料上施加电流并测量输出电压时,这种计算方案是基于分数量子霍尔效应和超导体的组合。

    科技日报北京2月21日电 (记者张佳欣)美国麻省理工学院物理学家在5层石墨烯中观察到了一种难以捉摸的分数电荷效应。他们将电极连接到结构上,温度设置为接近绝对零度。

    目前,使其作为总电荷的一部分通过,他们将石墨烯薄片压印在六方氮化硼(hBN)薄片上,科学家终于在一种不需要如此强大磁场的石墨烯材料中看到了这种效果。容错的量子计算机。他们发现,华盛顿大学的科学家报告了第一个没有磁场的分数电荷的证据。在这种情况下,其中电压等于电流乘以分数和一些基本物理常数。精心维护的磁场下观察到的。

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