Създаден е първият квантов бит, базиран на топологични изолатори

Изследователският екип демонстрира първия в света топологичен кубит. Те успяха да се интегрират

топологичен изолатор към обикновенсвръхпроводящ кубит. Благодарение на техните превъзходни свойства, топологичните кубити могат да помогнат за постигането на пробиви в разработването на квантов компютър, предназначен за приложения с общо предназначение.

Квантовите компютри се считат за компютрибъдеще. Използвайки квантови ефекти, те ще решат много сложни проблеми, пред които е изправено човечеството, онези проблеми, които обикновените компютри не могат да решат в реалистичен период от време. Съвременните квантови компютри обикновено съдържат само малък брой кубити. Основният проблем е, че те са много податливи на грешки. Колкото по-голяма е системата, толкова по-трудно е напълно да се изолира от околната среда.

Затова се възлагат големи надежди на нов типквантовият бит е топологичен кубит. Този подход се използва от няколко изследователски групи, както и от компании като Microsoft. Характеристика на този тип кубит е, че е топологично защитен. Специалната геометрична структура на свръхпроводниците, както и свойствата на електронния материал, гарантират запазването на квантовата информация. Следователно топологичните кубити се считат за особено здрави и до голяма степен имунизирани срещу външни източници на декохерентност. Те също така осигуряват бързо време за превключване, сравнимо с това, постигнато с конвенционалните свръхпроводящи кубити, използвани от Google и IBM в днешните квантови процесори.

Все още обаче не е ясно дали хората някога ще могатсъздаване на топологични кубити. Това се дължи на факта, че все още няма подходяща материална база за експериментално производство на специални квазичастици, които несъмнено са необходими за това. Тези квазичастици са известни също като състояния на Майорана. Досега те можеха да бъдат недвусмислено демонстрирани само на теория, но не и в експерименти. Хибридните кубити, създадени за първи път от изследователска група, ръководена от д-р Peter Schüffelgen от Peter Grünberg Institute (PGI-9) в изследователския център Jülich, сега откриват нови възможности в тази област. Те вече съдържат топологични материали в критични точки.

Прочетете още:

След десет години работа учените поставиха под въпрос Стандартния модел на физиката

MIT създава стационарен топлинен двигател, който превъзхожда турбините

Startup създаде малки роботи, които работят в човешкия мозък